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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 Bf F$ 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 8\t~*@" 5) 在“Z位置”下,键入以下值: |k> _
jO 偏移量:2.0 d7tH~9GX8 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 Z%MP:@z 6) 单击输入场2D标签。 I/MYS5} 7) 单击编辑。 @K]D :MSS 激活“输入场”对话框(参见图12)。 uV *&a~ o% !a
图12.输入场对话框 >+fet , y:Qo:Z~ z.pP~he Xi1/wbC 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) '8wA+N6Zr7 `hL16S
图13.波导窗口中的项目 -pc*$oe 9) 单击添加。 0AFjO) 所选择的波导移动到场下的窗口中。 BfIGw 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 kL,AY-Iu{@ &B7X LO[
图14.场窗口中的项目 cyG3le& +G 11) 单击编辑。 4jj@"*^a “场属性”对话框出现(参见图15)。 5+'1 :Sa(i 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 Fmk,
"qs *9((b;Ju
图15.场属性对话框 $v+Q~\' 12) 键入以下值: 2RidI&?c< 振幅:1.0 hO@'WoniW 相位:0.0 3xh~xE 注意:模态场在相关角度即切向方向上自动进入到波导中。 X[}5hZcX 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 W :jC2,s!m 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 S=ebht= 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 vVmoV0kGt c
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图16.输入场2D标签下的项目 4E}/{1 15) 要返回布局窗口,请单击确定 ,D3?N2mB gEMxK2MNXj 5. 选择输出数据文件 :03w k) 6+e@)[l.zc 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 A$Mmnu% 步骤 操作 G@ XKE17 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 U|={LU 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 3@*J=LGhKc znzh$9tH
图17.附加输出数据对话框 kcVEE)zb 2) 单击2D选项卡。 1RZhy_$\. 3) 选择功率输入波导复选框。 /Zap'S/ 自动选择归一化和输出类型。 (hS
j4Cp 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 R~iJ5@[ 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 >fPa>[_1 另存为对话框出现(参见图18)。 iVLfAN @ MJd!J]E6
图18.另存为对话框 YN#i^( 6) 键入文件名,然后单击保存。 eYMp@Cx 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 D$d8u=S F$7>q'# 6. 运行仿真 !jGe_xB}~ -uXf?sTV 要运行仿真,请执行以下步骤。 9`81br+~ 步骤 操作 5fMVjd 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 @k>}h\w 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 A'HFpsa 4!64S5(7t
图19.仿真参数对话框 -/Pg[Lx7Pb 2) 要开始模拟,请单击运行。 X]d;x/2 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 _8Cw_ 注意:此次模拟时间很短,因此可以快速完成。 在模拟结束时,出现一个提示框(参见图20)。 FCnOvF65 lk]q\yO_%
图20.提示框 sygxV 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 =VFi}C/ 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: }lt5!u~} 光场(2D或3D) "`qmeZ$rg 折射率(2D或3D) byoP1F% 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 。 @k['c
剖面图 E1 IT>_ 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。 m r"b/oM{ 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 jR[VPm= 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)。 >zFk}/ Oo^kV:.)
图21.退出仿真对话框 q#B=PZ'NA
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T 图22.仿真—光场—3D ...... ICAp 2o2jDQ|7 未完待续 p5`iq~e9 来源:讯技光电 @lpo$lN0R
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