本教程包含以下部分:
P&/PCSf g& yR - ① 玻璃
光纤中的导光
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m ② 光纤模式
p%A(5DE ③ 单模光纤
=?`5n|A* ④ 多模光纤
GfAt-huL( ⑤ 光纤末端
p_$03q>oQ ⑥ 光纤接头
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oSe:S ⑦ 传播损耗
8@)/a ⑧ 光纤耦合器和分路器
w#Y<~W& ⑨ 偏振问题
;SzOa7 ⑩ 光纤的色散
t6;Ln().Hw ⑪ 光纤的非线性
/3*75 ⑫ 光纤中的超短脉冲和信号
uf*sI ⑬ 附件和工具
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{\]-2~ 这是 Paschotta 博士的无源光纤教程的第 4 部分
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f8 MOJ-q3H^W 第四部分:多模光纤
ui4H(A'} 0@rrY 多模光纤是在工作
波长具有多个导模的光纤——有时只有少数(→ 少模光纤),但通常很多。纤芯通常很大——不比整根光纤小多少(见图 1)。
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`zHtfox! 图 1: 单模光纤(左)的纤芯与包层相比非常小,而多模光纤(右)的纤芯很大
k/vE| H&65X 同时,数值孔径往往比较高——例如,0.3。这种组合导致很大的 V 数,进而导致大量的模式。对于具有大 V 的阶跃折射率光纤,在计算两个偏振方向时,可以使用以下公式进行估算:
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Bv$;yR E[J7FgU)<S 具有较少导模的光纤,例如 V 数在 3 到 10 之间的光纤,有时称为少模光纤。
>JFAE5tj&2 如果需要传输空间相干性差的光,则需要多模光纤。例如,典型的高功率
激光二极管的输出就是这种情况,例如二极管条。尽管它们的输出功率只有很小一部分可以发射到单模光纤中,但对于纤芯足够大和/或 NA 高的多模光纤来说,发射效率非常高。另一个例子是使用发光二极管(
LED ) 代替激光二极管作为光纤链路中的廉价信号源。其他应用存在
成像,例如;图像信息的传输需要具有多种空间模式的设备。
fbSl$jn. U S+PI` 多模光规格
93%U;0w[Nw x`^~|Q 多模光纤的基本规格包括多模光纤的芯径和外径。常见的电信光纤(中距离光纤通信用光纤)为50/125 μm 和62.5/125 μm 光纤,芯径分别为50 μm 或62.5 μm,包层直径为125 μm。这种光纤支持数百种导模。 也可以使用具有甚至更大的芯直径(数百微米)的大芯光纤。
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~1AL >9D=PnHnD 将光发射到多模光纤中
*1V}vJvi \%9,<-~[ 与单模光纤相比,多模光纤更容易发射光,尤其是在它支持多种导模的情况下。为了高效启动,必须满足两个条件:
"sz)~Q'W5 - 输入光基本上应该只照射核心,而不是包层。
- 输入光不应包含大量以大于 arcsin NA 的角度传播的功率。
如果输入光的 M 2 因子足够小,则可以同时满足这两个条件。有效发射具有超高斯轮廓的
光束的最大 M 2因子可以从以下公式估算:
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od|w)?16 >R/^|hnJ 如果光功率很好地分布在所有模式上,这实际上是来自光纤的近似光束品质因数。(只有当光纤具有许多导模时,估计才准确。)当然,有效的发射不仅需要足够低的 M 2因子,还需要在真实空间和傅里叶空间中具有合适的强度分布形状。
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