在OpticStudio中仿真单模光纤耦合
介绍如何建立光纤耦合系统;如何使用近轴高斯光束计算;如何使用单模光纤耦合计算;如何使用物理光学光纤耦合计算;如何在模拟中引入反射损耗和材料吸收。
物理光学传播同样可以对耦合器进行精确优化。将光纤和透镜的间距固定(我们已经对这一参数优化过了)并将20mm透镜间距设为变量。在运行几圈优化后,我们得到的最佳透镜间距为2.15mm。此时的文件被保存为“after interlens optimization.zmx”。使用通用绘图工具,我们可以看到光纤耦合效率对透镜间距的灵敏度。点击分析选项卡-通用绘图工具-1维-新建…并按照如下进行设置: 同样,当光源的模式传播到接收光纤时,改变透镜间距也会改变光束的品质因数M2。 考虑表面透过率和体吸收 在之前的计算中,我们忽略了表面反射和光学材料的体吸收效应,但这两者在OpticStudio中都可以被准确模拟。在物理光学传播和单模光纤计算两种分析中,在分析设置中选中“使用偏振”来引入偏振计算,这样菲涅尔反射造成的损耗和体吸收均会被计算在内。 重新打开示例文件“after POP.zmx”,在物理光学和光纤耦合计算两种分析中,并且在物理光学分析-通用设置-中均选中“使用偏振”并点击保存按钮。然后在系统设置-偏振中定义入射光的偏振态为Y方向线偏振: |
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