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  • 在OpticStudio中仿真單模光纖耦合

    作者:Zemax 來源:Zemax China 時間:2018-03-02 09:51 閱讀:24434 [投稿]
    介紹如何建立光纖耦合系統(tǒng);如何使用近軸高斯光束計算;如何使用單模光纖耦合計算;如何使用物理光學光纖耦合計算;如何在模擬中引入反射損耗和材料吸收。

    結果顯示,POPD和FICL計算的耦合效率下降到86%。查看優(yōu)化函數(shù)編輯器的FICL操作數(shù),該操作數(shù)的設置中“Pol?”一欄也需要設置為1。你會發(fā)現(xiàn)變化發(fā)生在系統(tǒng)效率(能量傳輸),而不是在模式耦合的時候:角度的變化對偏振效應的影響并不明顯,盡管一些極限的情況下可能會因這種變化而顯示出變化。

    在透鏡數(shù)據(jù)編輯器中,點擊“為所有表面增加鍍膜”按鈕,并為所有玻璃表面添加AR增透膜(單層氟化鎂):


    引入這個鍍膜后,POPD的耦合效率增加到大約93%。如果添加性能更加出色的HEAR1鍍膜,系統(tǒng)效率會進一步提升至99%。

    總結和參考

    OpticStudio擁有非常強大的光纖建模能力。

    近軸高斯光作為一種最簡單的方法可以幫助你大體了解光學系統(tǒng)的一階參數(shù)。

    當光線的模式為高斯模且衍射效應可以被忽略時,基于光線的光纖耦合計算分析是非常有效的。

    物理光學提供了更加全面的光纖耦合建模方案,它允許任意模式的光作為光源或接收端,并全面考慮了衍射效應。

    在仿真分析中,鍍膜和體吸收的影響均可被計算在內(nèi)。

    優(yōu)化這一類系統(tǒng)只需使用FICL和POPD這兩個操作數(shù)即可。

    在優(yōu)化函數(shù)編輯器中使用的操作數(shù)同樣可以用在公差分析中。

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    文章點評

    雨地清風:鏈接404了(2022-12-29)

    muyiqingzheng:下載連接點不進去啊(2020-12-22)

    李錦艷:

    從康寧提供的1%能量數(shù)值孔徑數(shù)據(jù)中,計算1/e2能量點。 光源和接收光纖的合理的數(shù)值孔徑為0.09,所以計算的參數(shù)設置如下所示: 這個0.09是怎么算出來的,沒找到呢

    (2018-03-12)

    copland:沒有OpticStudio,看著眼饞呢(2018-03-07)