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。
N`o[iHUj \ Zw4z`x1f 本案例介绍使用环形通量分析仪进行的环形通量
模拟。
!mX-g]4E <WPLjgtn3 1.
仿真任务
:&59N^So| 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。
z#DgoA 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。
F`C$F!GE #>[BSgW 2. 仿真步骤
i6Zsn#Z7) 下图所示为光路图。
`Ckx~'1M: |/!3 N 光路布局 acG4u+[ ]
光斑模式设置 [yFf(>B
X和Y偏移设置 `?M?WaP
使用参数扫描将X和Y的值设置为0,2,4,6,8,10 mm。
mEh([ZnY >v\t>
[9t
M9*#8> 9|('* 
w^/jlddF 3. 仿真结果
<4{Jm8zJ 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。
cZVVJUF 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:
l:'\3-2a on0MhW 图一 发射器的光斑图和环通曲线
vZ0K1UTEXY 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:
]?1n-w.}r 16pk4f8 图二 空间连接器后光斑图和环通曲线
u[Ij4h. 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:
j*7#1<T A3su!I2S 图三 传纤后光斑图和环通曲线
p]lZ4#3 我们可以比较每次扫描的环通量图:
2*[Gm e 图四 环通曲线随X和Y变化关系