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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 yRyUOTK 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 dWK"Tkf\ 5) 在“Z位置”下,键入以下值: gmW-#. 偏移量:2.0 <<M1:1 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 o0}kRL 6) 单击输入场2D标签。 bCL/"OB 7) 单击编辑。 V7}]39m(s 激活“输入场”对话框(参见图12)。 nd#owjB aT_%G&.
图12.输入场对话框 >.o<}!FW iz-B)^8. 9pMXjsE _X]\#^UiO2 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) T jrz_o) "969F(S$
图13.波导窗口中的项目 F(DM$5z[ 9) 单击添加。 _fM=J+ 所选择的波导移动到场下的窗口中。 e,DRQ2AU 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 Is[n7Q /)*si
图14.场窗口中的项目 K3.z>.F'h 11) 单击编辑。 "~:P-]`G “场属性”对话框出现(参见图15)。 l0K_29^ 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 U)6Ew4uRxV *bl|[(pP
图15.场属性对话框 ]MmFtdvE 12) 键入以下值: Hg04pZupN 振幅:1.0 =v(&qh9Q2 相位:0.0 's\rQ-TV 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 h )% e 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 u$rSM0CJ 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 qE*h UzA 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 O^DLp/vM 2UeK%-~W?
图16.输入场2D标签下的项目 OIY 15) 要返回布局窗口,请单击确定 kk$D:UQX q"-+`;^7(- 5. 选择输出数据文件 E^C [G)7n t; b1<TLn0 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 b>@fHmpwD 步骤 操作 y3Ul}mVhA 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 B,4
3b O 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 ,?c=v`e X3j|J/
图17.附加输出数据对话框 #SR )tU 2) 单击2D选项卡。 l9+)h} 3) 选择功率输入波导复选框。 S;}/ql y 自动选择归一化和输出类型。 6g)X&pZ 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 }*|aVBvU 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 ;]VLA9dC 另存为对话框出现(参见图18)。 ,veo/k<"r8 `,s0^?_
图18.另存为对话框 I|tn7|*-A[ 6) 键入文件名,然后单击保存。 F#Bi*YY 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 H><!
C SN5Z@kK 6. 运行仿真 JpZ3T~Wrf g+QNIM> 要运行仿真,请执行以下步骤。 :MILOwF 步骤 操作 K_}81|= 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 ge[&og/$ 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 B&sa|'0U D6:"k
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图19.仿真参数对话框 ^)1!TewCY 2) 要开始模拟,请单击运行。 oR}'I 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 ]8|peo{ 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)。 *lyRy/POB [(iJj3s!
图20.提示框 l TJM}K 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 QuBaG< 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: GC)xQZU)s 光场(2D或3D) zJTSg 折射率(2D或3D) V/t- 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 。 ]64?S0p1c! 剖面图 fH 0&Wc3yC 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。 0kL
tL!3 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 WO+_|*& 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)。 ,,~|o3cfq X`0`A2
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图21.退出仿真对话框 j12khp?
TN.&FDqC9 图22.仿真—光场—3D ...... ^w~Utx4 KTjf2/ 未完待续 L7B(abT9e 来源:讯技光电 !po29w:S
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