本教程包含以下部分: 4Vf-D%
h>a ① 玻璃光纤中的导光 g .:ZMV ② 光纤模式 (1er?4 ③ 单模光纤 loq2+( ④ 多模光纤 at*DYZBjDB ⑤ 光纤末端 v/]xdP^Z ⑥ 光纤接头 #|:q"l9 ⑦ 传播损耗 yl' IL#n]r ⑧ 光纤耦合器和分路器 066\zAPdH ⑨ 偏振问题 !.@:t`w ⑩ 光纤的色散 ,e`n2) ⑪ 光纤的非线性 !VG
]~lc ⑫ 光纤中的超短脉冲和信号 g;o5m} ⑬ 附件和工具 n~w[ajC/ 这是 Paschotta 博士的无源光纤教程的第 8 部分 bccf4EyQ
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<Z~Nz>'r 第八部分:光纤耦合器和分路器 Z>1yLt@ls B=_5gZ4Y
@1pfH\m 使用光纤时,经常需要使用光纤耦合器来实现各种目的。一些例子: 0H}O6kU 5?j#
~^ ' + . 图 1: 2×2 光纤耦合器。
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JGzEm>_m - 额外的孤立吸收峰可能来自某些杂质。例如,如果芯材不是无水的,二氧化硅纤维在 1.39 μm 和 1.24 μm 附近表现出增加的吸收损失。定向 2 × 2 耦合器(见图 1)通常用于此类目的。
- 相同类型的设备可用于光纤干涉仪,也可用于组合两个输入。(请注意,可能会出现极化问题。)
- 二向色耦合器可用于组合光纤放大器的泵浦和信号输入,或去除放大器后残留的泵浦光。
- 对于高功率光纤激光器和放大器,通常需要具有多个输入的泵浦耦合器,将多个高功率二极管棒的输出组合在一起。
- 增加的散射损失可能是由于纤芯/包层界面的不规则性造成的。对于具有大折射率对比度(高数值孔径)的光纤,这个问题更为严重。此外,较大的折射率对比度通常意味着纤芯的锗掺杂程度较高,这使得它暂时不太均匀。因此,用于通过电信光缆进行长距离数据传输的低损耗单模光纤具有相对较小的 NA,即使较高的 NA 会提供更稳健的引导。
定向光纤耦合器可能最常用的工作原理是在两个光纤纤芯彼此靠近的配置中的倏逝波耦合。可以通过加热两个裸露的纤维来制造这种设备,使玻璃开始融化并融合在一起。在此过程中,人们也可能会稍微拉动纤维。以这种方式获得的折射率分布如图 1 所示: cUi6 On1C
Esj1Vv# 图 2: 光纤耦合器的折射率分布。
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efbJ2C 两种波导都是具有超高斯折射率分布的单模波导。中间的耦合区域只有几毫米长。在该区域之外,耦合可以忽略不计,因为模式场实际上不会相互接触。 V2 ;? 通过数值光束传播,现在可以检查当光仅注入左上方输入端口时会发生什么: .k!2{A
NZ^hp\q 图 3:光纤耦合器中的幅度分布,通过光束传播的数值
模拟获得,使用
软件 RP Fiber Power 完成。
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