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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 {e2ZW] 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 L6nsVL& 5) 在“Z位置”下,键入以下值:
P6> C+T1 偏移量:2.0 lbovwj 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 ;2g.X(Ra 6) 单击输入场2D标签。 _8 K|2$X 7) 单击编辑。 Nes|4Z< 激活“输入场”对话框(参见图12)。 ynMYf 9$X" D
图12.输入场对话框 y7#+VF`xf RfvvX$
'Bt!X^ oaq,4FT 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) [Pp#r&4H f&5S`}C
图13.波导窗口中的项目 =m (u=|N3 9) 单击添加。 5WfZd 所选择的波导移动到场下的窗口中。 X~o;jJC 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 z)*{bz] GGHeC/4
图14.场窗口中的项目 .,S`VNU 11) 单击编辑。 p%bMfi*T “场属性”对话框出现(参见图15)。 #Cs/.(< 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 $/Q\B(X3 oM@%2M_O(
图15.场属性对话框 \A\?7#9\ 12) 键入以下值: y[jp)&N` 振幅:1.0 $d-yG553 相位:0.0 {GT5 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 U5cbO{\3I 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 >HwVP.~HN 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 Snmv 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 !JDuVqW PK&&Vu2M
图16.输入场2D标签下的项目 0lq?l:/ 15) 要返回布局窗口,请单击确定 K9ih(fh) e9:pS WA-n 5. 选择输出数据文件 +Gy9K bY,dWNS: 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 k:j?8o3 步骤 操作 "BpDlTYM 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 5HbJE' 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 #]Do_Z oGeV!hD
图17.附加输出数据对话框 @*6_Rp"@ 2) 单击2D选项卡。 dKDCJt]t
3) 选择功率输入波导复选框。 7bGt'gvv 自动选择归一化和输出类型。 86qQ"=v 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 "[z/\l8O 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 +",`Mb 另存为对话框出现(参见图18)。 (<OmYnm Z5wQhhH
图18.另存为对话框 lQ[JA[ 6) 键入文件名,然后单击保存。 {~g7&+9x* 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 -g9CW[ _Y6Ezh. 6. 运行仿真 %Y|AXxR 7uv"# mq 要运行仿真,请执行以下步骤。 w}07u5 步骤 操作 @LU[po1I 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 T2|<YJ= 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 T# tFzbr +Ezl.O@z
图19.仿真参数对话框 ecvZwL 2) 要开始模拟,请单击运行。 }+[!h=Bx 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 X^m@*,[s 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 :G^4/A_ oOXJ7|n
图20.提示框 \j
we 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 kY4h-oZ 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: Xpkj44cd@ 光场(2D或3D) !([ v=O# 折射率(2D或3D) QqeF 注意:要显示2D视图,请单击“图像映射”按钮 。 要返回到3D视图,请单击“高度图”按钮 。 % 1<@p%y/ 剖面图 6is+\ 模拟完成后,系统会询问您是否要启动OptiBPM_Analyzer。 单击是打开分析器。 t[ b(erO' 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 rX`fjS*C 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 iN@|08 q7rX4-G$
图21.退出仿真对话框 >Bm>/%2
>Ij#+= 图22.仿真—光场—3D ...... aH500 73nmDZO| 未完待续 AMK3I`=8WO 来源:讯技光电 hNp.%XnnZ
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