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RP 系列 激光分析设计软件 | 无源光纤( 第二部分)
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RP 系列 激光分析设计软件 | 无源光纤( 第二部分)
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小火龙果
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楼主
发表于: 2022-08-05
本
教程
包
含以下
部分:
+oa\'.~?
① 玻璃
光纤
中的导光
gzfs9e
② 光纤模式
f P'qUN
③ 单模光纤
:lj1[q:Y>
④ 多模光纤
4q sIJJ[.
⑤ 光纤末端
DM {r<?V
⑥ 光纤接头
~uy{6U{&I
⑦ 传播损耗
<vxj*M;
⑧ 光纤耦合器和分路器
Zzy!D
⑨ 偏振问题
]WlE9z7:8
⑩ 光纤的色散
%:i; eUKR
⑪ 光纤的非线性
~uqpF-.
⑫ 光纤中的超短脉冲和信号
B#RBR<MFC
⑬ 附件和工具
Z*&y8;vUQ
K@av32{
%04N"^mT'~
这是
Paschotta 博士
的
无源光纤教程
的第 2 部分
#oBM A
P$LHsg]
第二部分:光纤模式
=!}n .
h'*>\eC6
_$s ;QI]x
通常,在光纤中传播的光的强度分布在传播过程中会发生变化。它甚至经常以相当复杂的方式发展。例如,看看如果我们将高斯
光束
(相对于光束轴倾斜 20°)注入纤芯半径为 20 μm 且 NA 为 0.3 的光纤会发生什么情况:
b[5$$_[
cp D=9k!*K
图 1:
使用 RP Fiber Power
软件
模拟
的多模光纤中强度的演变。将与光束轴成 20° 角的高斯光束注入光纤。
P<<?7_ ??
(请注意,这里我们只显示强度分布,因为显示的空间区域较大,因此很难显示波前。)
oU/CXz?H
)P&>Tc?;z
可以清楚地看到当光束到达纤芯/包层界面并在那里反射时发生的
干涉效应。
最后,横向光束轮廓如图 2 所示:
图2:
传播超过 100 μm 后光纤中的光束轮廓。
%eJolztKZ
我们已经看到
强度分布通常以复杂的方式演变。然而,存在某些幅度分布(即电场幅度的分布),其中强度分布在传播期间保持不变(假设是无损光纤)。这种场分布称为光纤的
模式。其中最简单的基本模式,也称为 LP [size=; font-size: 0.7em,0.7em]01模式,对于当前示例中的光纤如下所示:
S$9>9!1>*
QwF\s13
I*,!zym
图3:
模光纤中基模的强度分布。灰色圆圈表示纤芯/包层边界。
_X ?W)]:
这是一个高阶模态,LP [size=; font-size: 0.7em,0.7em]
37
模态:
.Up\ 0|b
[[uKakp
图4:
多模光纤中 LP [size=; font-size: 0.7em,0.7em]
37
模式的 强度分布。
b4TZnO
9A|deETa-
'Xj9sAB
至于基本模式,自然背离正好被不均匀的指数分布所抵消。
请注意,特别是高阶模式可以具有显着延伸到包层中的轮廓。
下图显示了光纤所有导模的振幅分布,按其模式指数排序:
K)NB{8 _
jUny&Alj
图5
:
多模光纤的所有导模的幅度分布。RP Fiber Power 软件 已在远低于一秒的时间内计算出这些模式。
{NmpTb
uu08q<B5b)
b*C\0D
在我们的示例中,纤芯半径为 20 μm,NA = 0.3,光纤在 1.5 μm
波长
处有 84 个不同的导模(见图 5)——当计算模式的不同方向时,甚至有 160 个。(例如,LP [size=; font-size: 0.7em,0.7em]11
模式也存在于旋转 90° 的版本中;这两个模式是相互正交的。)所有的导模基本上都限制在纤芯区域,即使它们可以在一定程度上延伸到包层中(但随着距离的增加强度会降低从核心)。
k^A17Nf`2
图 6 显示了光纤模式的远场分布,因为它们可以在离光纤末端很远的地方观察到。它们看起来与近场
剖面相似,但不仅仅
是
它们的重新缩放版本。(您不能指望为特定光纤结构计算的模式同时是自由空间的模式!)另外请注意,例如,虽然所有 LP [size=; font-size: 0.7em,0.7em]0m
模式都大约填充了整个光纤纤芯并因此具有相似的尺寸,但发散度(在远场中看到)随着
m
的增加而变得更大。
zj~(CNE
pPI'0x
图 6:
与图 5 相同的光纤的远场剖面。
61qs`N=k
LjZvWts?
"9mVBa|Q
还有许多非引导模式,称为包层模式,可以延伸到整个包层(和核心)。由于包层通常比纤芯大得多,并且通常具有更高的数值孔径(由于与其周围的涂层具有较大的折射率对比),因此包层通常比纤芯具有更多的模式。
;%-f>'KhI7
:{#%_^}k
如果折射率分布具有圆柱对称性,我们将获得所谓的 LP 模式。这些数值计算相对容易,即使对于折射率的任意径向相关性,也不仅适用于阶跃折射率光纤。例如,
RP Fiber Power
软件可以在几分之一秒内计算出我们的阶跃折射率光纤的所有模式,并且对于例如超高斯径向轮廓同样快。对于非径向对称的折射率剖面,需要更复杂的数值方法来计算所有模式,这需要更多的计算时间。
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05$;7xnf(
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