[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真
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環形通量,顧名思義就是描述了光纖內部圓形半徑內的通量。環繞通量通常被量化為從光纖中心開始的半徑,該半徑需要環繞穿過光纖的25%到75%的光能。由環繞通量值描述的光纖的功率分布是確保千兆以太網系統中所需數據傳輸速率的關鍵因素。
本案例介紹使用環形通量分析儀進行的環形通量模擬。
1. 仿真任務
在本例中,光學發射器將產生一個拉蓋爾-高斯空間模式LG00,光斑大小等于10μm。空間連接器的X和Y軸偏移為10μm。光纖的半徑為25μm,這與環繞的通量分析儀的分析半徑相同。
使用參數掃描將X和Y的值設置為0,2,4,6,8,10 mm,觀察環形通量的變化。
2. 仿真步驟
下圖所示為光路圖。
![[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真的圖1](https://q3.itc.cn/images01/20260306/cc7c741c67db465dbe9fc77039f39687.png)
光路布局
![[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真的圖2](https://q4.itc.cn/images01/20260306/21420b0e5b3e41c6bd4f7d05f3058195.png)
光斑模式設置
![[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真的圖3](https://q7.itc.cn/images01/20260306/058059baf21b41219a2326f9aecdc550.png)
X和Y偏移設置
使用參數掃描將X和Y的值設置為0,2,4,6,8,10 mm。
![[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真的圖4](https://q9.itc.cn/images01/20260306/2a10a23eb1b549f5892213223ab5df2a.png)
![[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真的圖5](https://q6.itc.cn/images01/20260306/8d07d7791ccf42b783bf75844f8a25a8.png)
3. 仿真結果
使用環繞通量分析儀,您可以看到信號的環繞通量和平均強度。
圖一(左)顯示了發射器輸出處的模式。模式以(0,0)為中心,通量圖顯示最大通量約為10μm:
![[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真的圖6](https://q2.itc.cn/images01/20260306/d55bcae30c354d2ea8dc87ab8e99b1bb.png)
圖一 發射器的光斑圖和環通曲線
圖二顯示在空間連接器之后,橫模(中心圖)移動了10μm,最大通量約為20μm:
![[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真的圖7](https://q5.itc.cn/images01/20260306/e6d1503235434f7a9aef710f12b85a3b.png)
圖二 空間連接器后光斑圖和環通曲線
圖三光纖輸出處模式的總和。信號以(0,0)為中心,通量圖顯示了20μm處的最大通量:
![[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真的圖8](https://q6.itc.cn/images01/20260306/11dc81320e3f4a5199357ffdc85fda4f.png)
圖三 傳纖后光斑圖和環通曲線
我們可以比較每次掃描的環通量圖:
![[Optiwave] OptiSystem應用:環形通量仿真的圖9](https://q8.itc.cn/images01/20260306/0776275562c84c33b9a7a64bc28b2efe.png)
圖四 環通曲線隨X和Y變化關系
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