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2017-11-22 11:28 |
OptiBPM创建单向弯曲器件(2)
图11.输入平面属性对话框 U4hsbraz 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 gHS;RF9 5) 在“Z位置”下,键入以下值: GdN'G 偏移量:2.0 Q+4xU 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 Vab+58s5 6) 单击输入场2D标签。 eit>4xMu 7) 单击编辑。 R!7emc0T 激活“输入场”对话框(参见图12)。 a8fLj 7 R1;'/;
图12.输入场对话框 x)@G+I\u Q7PqN1jTE 5p&&EA/ TI-#\v9 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) G6X qcxq-HS2'
图13.波导窗口中的项目 ]1] 9) 单击添加。 ],%}}UN 所选择的波导移动到场下的窗口中。 !Xt=+aKN 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 Z+"%MkX0 b2;Weu3WN
图14.场窗口中的项目 7{oG4X! 11) 单击编辑。 hk"^3d ! “场属性”对话框出现(参见图15)。 dy u brIG 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 (tGK~!cAv -0| '{
图15.场属性对话框 tYt/m6h 12) 键入以下值: IXp P.d 振幅:1.0 k|l"Rh<\~ 相位:0.0 !F{ 5"$ 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 ;(3fr0cr: 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 "42u0rH0J 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 3"'|Ql.H 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 8<u_ wt@
ZMJ\C|S:
图16.输入场2D标签下的项目 vO" $Xw 15) 要返回布局窗口,请单击确定 cXcn}gKV ~AuvB4xe~ 5. 选择输出数据文件 FE1dr_i ,)+O.Lf7&. 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 _-g:T 步骤 操作 `xbk)oW# 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 Ki-CJy 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 hD\C[C, /B!"\0G/,
图17.附加输出数据对话框 Zl"h-~31 2) 单击2D选项卡。
K)GC&%_$O 3) 选择功率输入波导复选框。 ?|^1-5l3 自动选择归一化和输出类型。 xtU)3I=F% 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 b]6;:Q!d 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 hmkcWr` 另存为对话框出现(参见图18)。 #UU}lG ^~MHxF5d
图18.另存为对话框 V&KH{j/P 6) 键入文件名,然后单击保存。 O3*Vilx 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 13A11XTp >FHTBh& Y 6. 运行仿真 zEY
Ey1 =]7|*- 要运行仿真,请执行以下步骤。 }W<]fK 步骤 操作 `Y.RAw5LrE 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 Q}]:lmqH 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 O\OG~`HBN 2ok>z$Y
图19.仿真参数对话框 txr!3-Ne'! 2) 要开始模拟,请单击运行。 4)9X) Qx 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 %8
cFzyE* 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 _F^|n}Qbj Q+ G=f
图20.提示框 KUH&_yCRB 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 Q*$x!q 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: @oYq.baHX 光场(2D或3D) X?rJO~5 折射率(2D或3D) f{ S)wE>; 注意:要显示2D视图,请单击“图像映射”按钮 。 要返回到3D视图,请单击“高度图”按钮 。 >!? f6
{\| 剖面图 ,`+y4Z6`W2 模拟完成后,系统会询问您是否要启动OptiBPM_Analyzer。 单击是打开分析器。 1[3"| 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 WF-imI:EK 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 pSq\3Hp]Q KU33P>a"[k
图21.退出仿真对话框 94nvh:n
[4xN:i 图22.仿真—光场—3D ...... Ev0V\tl>0 a3Es7R+S 未完待续 0?,EteR 来源:讯技光电 Y/Y746I
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