OptiBPM创建单向弯曲器件(2)
图11.输入平面属性对话框 ]l^"A~va 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 0Ok[`r` 5) 在“Z位置”下,键入以下值: j-zWckT{ 偏移量:2.0 Kl]l[!c7$ 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 wcW7k(+0 6) 单击输入场2D标签。 }ISR +./+ 7) 单击编辑。 BiA^]h/| 激活“输入场”对话框(参见图12)。 Se|h]+G (@Eb+8Zd
图12.输入场对话框 _ygdv\^Tet l $0w 9Z^ /4$ c-k ;iz3Bf1o 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) 83F]d+n tG[v@-O
图13.波导窗口中的项目 Ct]? / 9) 单击添加。 )h1 `?q:5 所选择的波导移动到场下的窗口中。 uTrQ<|}# 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。
j]m|}n ~*L@|?
图14.场窗口中的项目 \~.elKw<U 11) 单击编辑。 YGhHIziI “场属性”对话框出现(参见图15)。 O^IS:\JX& 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 ([]\7}+8 3iw.yR
图15.场属性对话框 o3HS| 12) 键入以下值: X/H2c"!t 振幅:1.0 m Gx{Vpt 相位:0.0 i}@5<&J 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 G{0f*
cH) 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 qWJap-hb 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 `[~LMV&2U 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 ~>$z1o&}. &Qt1~#1
图16.输入场2D标签下的项目 (, $Lp0mB7 15) 要返回布局窗口,请单击确定 |T{ZDJ+ ^9XAWj" 5. 选择输出数据文件 7eG@)5Uy Z|j\_VKhl 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 9g7Ok9dF 步骤 操作 1~[GGl 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 0$|wj^?U 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 i8.OM*[f LP) IL~
图17.附加输出数据对话框 <<6gsKP 2) 单击2D选项卡。 e)oi3d.wJf 3) 选择功率输入波导复选框。 JB HnJm 自动选择归一化和输出类型。 d{DBG}/Yg 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 \{1Vjo 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 !={QL : 另存为对话框出现(参见图18)。 Ps~)l#gue RMa#z [{0
图18.另存为对话框 uN6xOq/ 6) 键入文件名,然后单击保存。 +Q!Kj7EU/ 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 dfs1BV' Zk0? =f?j 6. 运行仿真 @@|H8mP}H rm,h\ 要运行仿真,请执行以下步骤。 MsA)Y 步骤 操作 5S4`.' 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 D$SO 6X~ 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 2hTH L'a>D
图19.仿真参数对话框 F-Ywl) 2) 要开始模拟,请单击运行。 2_){4+,fu 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 op|x~Thf 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)。 ;MjOs&1f0K v9Ez0 :)
图20.提示框 yj9Ad*. 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 1JN/oq; 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: BF]+fs` 光场(2D或3D) T\L
LOx\ 折射率(2D或3D) U6 H@l# 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 。 cS"PIelR 剖面图 dNz!2mbO 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。 "`5BAv;u 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 V_pKe~ 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)。 .vXe}% BO;LK-V
图21.退出仿真对话框 m`/!7wQs
SMh[7lU` 图22.仿真—光场—3D ...... ,YmTx sg,9{R ^ 未完待续 S;S_<GX 来源:讯技光电 U6oab9C?k
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