环形通量,顾名思义就是描述了
光纤内部圆形半径内的通量。环绕通量通常被量化为从光纤中心开始的半径,该半径需要环绕穿过光纤的25%到75%的光能。由环绕通量值描述的光纤的
功率分布是确保千兆以太网
系统中所需数据传输速率的关键因素。
1mY+0 3"f)*w7d 本案例介绍使用环形通量分析仪进行的环形通量
模拟。
Z={D0` A8#.1uEgNb 1.
仿真任务
Zm`'MsgFr 在本例中,
光学发射器将产生一个拉盖尔-高斯空间模式LG00,
光斑大小等于10μm。空间连接器的X和Y轴偏移为10μm。光纤的半径为25μm,这与环绕的通量分析仪的分析半径相同。
`WP@ZSC6 使用
参数扫描将X和Y的值设置为0,2,4,6,8,10 mm,观察环形通量的变化。
:h^O{"au^ 9*7Hoi4Ji 2. 仿真步骤
xYT#!K1* 下图所示为光路图。
=I+l=;05Rd RI#lI~&) 光路布局 ',L{CQA?c
光斑模式设置 u-8X$aJ
X和Y偏移设置 4!NfQk>X
使用参数扫描将X和Y的值设置为0,2,4,6,8,10 mm。
9k714bnMLX 2]?w~qjWm
\.K\YAM< iMP*]K-O 
1}i&HIr!b 3. 仿真结果
~uP
r]# 使用环绕通量分析仪,您可以看到信号的环绕通量和平均强度。
D{Hh#x8Y 图一(左)显示了发射器输出处的模式。模式以(0,0)为中心,通量图显示最大通量约为10μm:
?7fQ1/emhO [K"U_b}w 图一 发射器的光斑图和环通曲线
P-/XYZ]` 图二显示在空间连接器之后,横模(中心图)移动了10μm,最大通量约为20μm:
j CTQsV +Q@/F~1@6@ 图二 空间连接器后光斑图和环通曲线
L?Kz
P.(t+ 图三光纤输出处模式的总和。信号以(0,0)为中心,通量图显示了20μm处的最大通量:
|@T5$Xg]5 [0mFy)6 图三 传纤后光斑图和环通曲线
d ,h~u{ 我们可以比较每次扫描的环通量图:
^8o_Iz)r, 图四 环通曲线随X和Y变化关系