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登錄光纖模擬abaqus
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
光纖模擬abaqus的視頻教程
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光纖模擬abaqus的實例教程
該程序模擬了幾種導波模式下光纖內光束的傳輸特性。采用高斯光束入射,可與纖芯偏移,也可相對光纖軸向傾斜入射。此程序計算了所有模式的振幅分布,也可有效計算光纖輸出端的強度分布。除各輸出模式功率的計算之外,也可獲得以下圖形:
圖1為各導波模式的功率與入射光束位置的關系。
圖2為個導波模式的功率與光束斜入射角的關系。
圖3為給定光束偏移量下輸出光束的強度分布。
圖4為給定光束斜入射角下輸出光束的強度分布。
今天我給大家介紹一種利用comsol進行可編輯優化設置的漸變光纖模擬。具體如下:
首先,構建出四層芯包結構,為溝道形漸變光纖,其中最中間的纖芯為漸變芯。第二圈為溝道包層。依此類推對每個光纖區域的材料參數進行配置。如下:
其次,我們需要考慮插入漸變函數,因此需要再定義中引入參變量:
需要注意的是,該函數為關于半徑r的極坐標形式,而我們在構建函數時需要將其轉換為直角坐標系,因此r要寫成直角坐標方程如上所示。特別說明的是,該函數的上限為1.461,漸變下限為1.45.讀者可根據自己實際需求來調整。接下來我們就是需要進行網格劃分以及配置電磁波頻域研究來進行模式分析,如下所示:
結果分析及討論說明:
首先可以看一下折射率沿著光纖x軸的分布,滿足漸變溝道形。模式分析結果如下:
以基模以及11模式為例,不同于階躍形光纖,其模式光場對應的電場幅值存在明顯的差異。希望為做漸變形光纖模擬的朋友們起到一些小小輔助。
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展開 大家好,今天我所分享的案例是基于Lumercical軟件的光纖彎曲損耗模擬分析的介紹。文中主要介紹的是光纖波導在彎曲過程中能量損失的情況。基于Lumercial mode模塊展開細致化研究分析模擬。
所選用的計算是基于FDE算法而展開的。
首先建立光纖幾何波導,以及配置好彎曲的結構模型:
圖1 彎曲光纖波導三視圖
如圖1所示為彎曲光纖波導的三視圖,細節光纖纖芯及包層配置如下圖2所示:
圖2 纖芯配置
圖3 包層配置
圖4 模擬區域設置
在完成基本光纖波導幾何配置后,設定模擬區域參數設置如上所示,模擬在300k環境介質為空氣環境下進行。邊界條件為金屬邊界條件。在進程check材料檢驗后,選擇運行按鈕進行運算。
如下圖5所示,為彎曲波導模式計算細節處理:
模擬的中心波長為1.55微米
計算的為前15個偏振模式
勾選上彎曲波導計算,設定彎曲波導的曲率半徑為9.1e6微米
隨后進行運算。
圖5 彎曲波導模式計算參數配置
圖6 彎曲波導模式計算結果
如圖6所示為光纖波導在彎曲后計算的模式部分結果,可以計算得到1.55微米中心波長下對應各階光纖模式的有效折射率數值。以及偏振分配比例(TE/TM),如下圖7所示為光纖模式彎曲后的模場分布圖(部分數值結果),可以發現傳輸光線模式由于彎曲導致部分模式場的分布發生畸變。
圖7 彎曲波導模式電場分布圖
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展開 首先先建立三維光纖結構模型:如下所示,現在xy工作平面制作三個同心圓心,然后再Z平面通過延展拉伸的方式并在最后構建成聯合體構建而成。
隨后配置各個區域的材料參數及特性,在這里就不詳細論述了,可從材料庫中自動鏈接,值得一提的是要在空氣層外部設置一層PML(完美匹配層)隨后在研究領域中選擇電磁波頻域,在這里我們定義如下:(理想電導體、初始條件、以及在入射和出射分別設置兩個端口作為光源入射端和出射端,并且設置好相應的邊界和光源入射條件),進一步地進行網格化分。效果如下所示(分別用用戶自定義大小網格和四面體自由網格組成)
在研究部分中配置如下(兩個端口則需要配置兩個邊界模式分析條件,并根據入射光纖有效模式折射率轉換為相應所需要檢測的頻率用以模擬監測):
結果后處理:
在結果分析中,我們設定好三維截圖面(本例中選擇XZ面)進行多切割視角(本例切割為3)隨后選擇表面并錄入電磁場電場模的表達式以構建圖,如需進行立體呈現的話,則在多切割表面菜單下勾選變形即可實現立體的呈現視覺效果。
另外地如果我們對光纖的橫截面中用以為三維截線繪制,并且在結果部分中選擇一維繪圖組,即可得到橫截面處光纖模式光場的電場幅度值。如下圖所示(在本案例中選擇的是計算出來的光纖基模,因此其關于徑向呈高斯函數分布)
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展開 今天的主題是:
如何模擬斜切光纖
正文
在利用軟件計算光纖耦合效率時,我們事實上無法準確模擬光在單模光纖內的傳播,只能計算激光經過系統后,有多少能量可以順利進入到單模光纖并在內部穩定前進而 (理想上) 不耗損能量。
無法計算光在單模光纖內部行為的原因是單模光纖的尺度接近耦合光的波長,屬于波導而不是單純的光導管,此時光線或自由空間的標量傳播 (POP) 計算都不正確。也因此在計算耦合效率時,我們需要事先明確:符合什么條件的光才能順利進入波導傳播。
對于口徑較大的多模光纖來說,這個條件是每一條光線的入射角度必須在指定NA之內。但對于單模光纖,這個條件則是整個光束 (beam) 在單模光纖端口的復振幅分布,也就是模態,必須符合一定分布。當入射光到達此光纖入口切平面時,復振幅分布中不符合該模態的部分會在光纖中傳播時消逝,而無法到達另一端。以未斜切的單模光纖來說,這個可傳播模態即是高斯分布。
但在實際應用中,我們常常會考慮讓光纖端面斜切,這有許多好處,例如防止反射光回到系統中造成影響。當光纖斜切的時候,可接受的入射模態就會改變。嚴格意義上來說,必須使用專門的軟件求解,例如OptiWave。當這類軟件計算出一個特定復振幅分布后,即可以輸入OpticStudio模擬并優化耦合透鏡。
而當我們沒有任何方式可以得到斜切光纖的模態時,則需要一些近似計算。光纖端面有斜切時,對入射的光線來說會有棱鏡的效果,不再是正向進入光纖,也就是光束進入光纖時會被折射,造成耦合效率下降。理論上,只要我們能調整整個光纖的角度,讓光束折射后,正好是正向進入光纖,就可以重新提高耦合效率。
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朋友們,好久不見啦。今天我給大家介紹一種利用comsol進行可編輯優化設置的漸變光纖模擬。具體如下:
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首先建立光纖幾何波導,以及配置好彎曲的結構模型:
圖1 彎曲光纖波導三視圖
如圖1所示為彎曲光纖波導的三視圖,細節光纖纖芯及包層配置如下圖
一、案例概述
1.1 案例目的
本案例旨在幫助學習者掌握利用Abaqus顯示動力學模塊模擬臺球撞擊過程的完整流程,包括幾何建模、材料定義、接觸設置、分析步參數配置、網格劃分及結果后處理等核心操作。通過本案例的學習,學習者能夠深入理解顯示動力學在解決瞬態撞擊問題中的應用原理,掌握撞擊過程中速度、應力、接觸力等關鍵物理量的提取與分析方法。
1.2 問題描述
模擬“球桿撞擊臺球-臺球正碰
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1,創建焊接工件,尺寸為100*50*5(單位mm)。
2,工件材料選用AISI1045鋼,材料參數來源:https://www.matweb.com。abaqus仿真過程中一定注意各參數單位制統一。
3,焊接熱源采用雙橢圓模型
Abaqus拉伸斷裂模擬7個月前
<p>Abaqus狗骨頭拉伸斷裂模擬,鋼材拉伸斷裂模型,提供cae文件、odb文件、視頻教程,可供參考學習!</p><p><br></p><figure style="text-align: center;" class="ql-align-center">
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