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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 ;zSh9H 4) 要更准确地定位输入平面,请单击“全局数据”选项卡。 #Fu OTBNvB 5) 在“Z位置”下,键入以下值: U]e;=T:3 偏移量:2.0 ? 76jz>;b 注意:Z位置值必须介于2.0和6.0之间。 T!v%NZj3 6) 单击输入场2D标签。 3ufUB^@4v 7) 单击编辑。 WNd(X} 激活“输入场”对话框(参见图12)。 = UTv lQ!6n
图12.输入场对话框 evimnV 1S.nqOfx ZL1[Khr,s +sgishqn9 8) 在波导下的窗口中,选中该复选框(见图13) EkOBI[` E8FS jLZ
图13.波导窗口中的项目 uiDR} 9) 单击添加。 T:na\y/{j 所选择的波导移动到场下的窗口中。 ]<z>YyBA 10) 在“场”下的窗口中,选中项目复选框(参见图14)。 "hs`Y4U
61!R-
图14.场窗口中的项目 sEhdkN}6 11) 单击编辑。 +uv]dD*i “场属性”对话框出现(参见图15)。 6\b B#a 注意:在相关角度(切线方向)下自动选择模态场。 E >SnH
j>?c]h{-
图15.场属性对话框 'y;[
fwo7 12) 键入以下值: Ov?k4kJ 振幅:1.0 kS=OX5 相位:0.0 Xv=n+uo 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<}K^)x 13) 要应用设置并返回到“输入场”对话框,请单击“确定”。 Ds0^/bYp& 14) 要返回到输入平面对话框,请单击确定。 w(.k6:e 该项目将显示在“输入场2D”选项卡上(参见图16)。 DFR.F:O% 7M^!t X
图16.输入场2D标签下的项目 bnUd !/; 15) 要返回布局窗口,请单击确定 (y#8z6\dx }1d
6d3b 5. 选择输出数据文件 '>2xP<ct!& A9$q;8= < 要选择输出数据文件,请执行以下步骤。 #Du1(R 步骤 操作 ,}`II|.oB 1) 从“仿真(Simulation)”菜单中选择“附加输出数据”。 8BLtTpu 出现“附加输出数据”对话框(参见图17)。 9:YiLoz? ha3 Qx
图17.附加输出数据对话框 <P}{0Y~@*W 2) 单击2D选项卡。 ).-B@&Eu% 3) 选择功率输入波导复选框。 rJ9a@n, 自动选择归一化和输出类型。 b_\aSEaTT 4) 要返回系统窗口,请单击“确定”。 Ou8@7S 5) 要保存项目,请从文件菜单中选择保存。 A[=)Zw
" 另存为对话框出现(参见图18)。 9$UjZ$ v EvQN (_
图18.另存为对话框 OYy %aA}h 6) 键入文件名,然后单击保存。 BE}lzn=sF 保存文件,并关闭“另存为”对话框。 ,j9}VnW) nmS3 6. 运行仿真 ^Zydy TQ>kmHWf/ 要运行仿真,请执行以下步骤。 @x"vGYKd 步骤 操作 '$q'Wl) 1) 从“仿真”菜单中,选择“计算2D各向同性仿真”。 & UL(r 出现“仿真参数”对话框(参见图19)。 3V LwMF? FeLWQn/aV6
图19.仿真参数对话框 q.uIZ 2) 要开始模拟,请单击运行。 \7*9l% 出现OptiBPM_Simulator并开始模拟。 jD$T 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)。 8$xg\l0?KK kJHUaXM
图20.提示框 )k <ON~x 3) 要打开OptiBPM_Analyzer,请单击是。 @6}c\z@AxM 注意:模拟运行时,要选择模拟视图的类型,请在模拟窗口的底部单击以下选项卡之一: Gzc{2"p 光场(2D或3D) MDl 折射率(2D或3D) Q5{i#F7nJm 注意:要显示2D视图,请单击“图像映射”按钮 。 要返回到3D视图,请单击“高度图”按钮 。 @j5W4HU 剖面图 5pE[}@-c9 模拟完成后,系统会询问您是否要启动OptiBPM_Analyzer。 单击是打开分析器。 )5Gzk&| 注意:您不需要关闭模拟器也打开分析器。 tlI3jrgw 要打开OptiBPM_Simulator,请在出现询问是否退出的对话框时单击否(见图21)。 ) dwPD GkaIqBS
图21.退出仿真对话框 76mQ$ze
!|!:MYn 图22.仿真—光场—3D ...... HQ ^> ~ _"##p 未完待续 H_vOZ0 来源:讯技光电 jYO@ %bQ
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