OptiBPM创建单向弯曲器件(2)
图11.输入平面属性对话框 y|dXxd9 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 Ueeay^zN 5) 在“Z位置”下,键入以下值: N 93E;B 偏移量:2.0 9y5\4&v 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 V~_nyjrJM 6) 单击输入场2D标签。 )1vojp
4Za 7) 单击编辑。 gAj)3T@
激活“输入场”对话框(参见图12)。 zEB1Br, U.aa iX7
图12.输入场对话框 :#/bA& &~%@QC/ r$F]e]Ic\ H5s85"U# 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) #$w#"Nr9k 2mUu3fZ
图13.波导窗口中的项目 wB)+og-^1f 9) 单击添加。 nIjQLx 所选择的波导移动到场下的窗口中。 9NP l]iA) 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 W~%~^2g ;k z6lz*%Yi
图14.场窗口中的项目 IR
LPUP 11) 单击编辑。 aAri “场属性”对话框出现(参见图15)。 7fay:_ 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 Uot-@|l -W_s]oBg
图15.场属性对话框 HD{`w1vcN 12) 键入以下值: &-fx=gq= 振幅:1.0 @?m8/t9. 相位:0.0 SR&
mHI-f0 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 a<wZv-\Vau 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 EaD@clJS 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 RfBb{?PP) 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 FIjET1{ rcZ SC3
图16.输入场2D标签下的项目 M0SH-0T;Z 15) 要返回布局窗口,请单击确定 EYxRw 4Aew
)
5. 选择输出数据文件 n\-_i2yy i grog 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 5|CiwQg|,p 步骤 操作 (AG 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 5j,qAay9 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 &fW=5' ;q; C^l
图17.附加输出数据对话框 Tr0V6TS7 2) 单击2D选项卡。 WrNgV@P 3) 选择功率输入波导复选框。 ?=!XhU
. 自动选择归一化和输出类型。 NNwd;AC 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 ph?0I:eU 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 g>xUS_d> 另存为对话框出现(参见图18)。 ky[Xf -9# ,/6:bc:W
图18.另存为对话框 2A}u qaF 6) 键入文件名,然后单击保存。 $p3Wjf:bH 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 TucAs0-bF m"(d%N7 6. 运行仿真 ^D;D8A. KVM@//:{ 要运行仿真,请执行以下步骤。 (kQ.tsl 步骤 操作 d^5SeCs6 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 2nU
NI
U 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 :{s%=\k {d Ws*PMK.0
图19.仿真参数对话框 o,Zng4NY 2) 要开始模拟,请单击运行。 2c~?UK[1 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 s#4ew} 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 )L<?g!j~ L-C/Luws
图20.提示框 G0QXf 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 /QXs-T}d 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: L%K_.!d^ 光场(2D或3D) .Spi$>v 折射率(2D或3D) cL)rjty2 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 。 I0H Y#z% 剖面图 abaQJ| 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。 V2s}<uG 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 N9=r#![>, 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)。 {,f!'i&b@ UW/3{2
图21.退出仿真对话框 !^l4EL5#
i9\\evJs 图22.仿真—光场—3D ...... HCjn9 {?f ^ 未完待续 _%Jl&0%q 来源:讯技光电 "26B4*
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