简介
x9"4vp ]^jdO# #M 本文讨论了如何使用FRED对球
透镜封装的
半导体激光二极管耦合到单模
光纤进行准确的建模,这是在光纤通信领域很常见的一个
光学系统。该模型演示了FRED传播相干光场的能力、它的精确激光二极管束(Laser Diode Beam)
光源模型以及准确的计算光纤耦合效率。
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l3$ 模型 LG{inhbp 6h6?BQSE 在FRED模型中使用的半导体激光二极管是Mitsubishi(三菱) ML725C8F,这是一个InGaAsP / InP多
量子阱(MQW)
激光器,工作波长是1310nm。Mitsubishi光源说明书定义了输出光束的在x和y方向的发散角分别是25和30度(远场功率分布的全1/e宽度)。没有提及在x和y焦点位置的任何偏移,所以我们假定它们和光源处的分布是一致的。
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qw}4C/0 我们在FRED中使用激光二极管束光源类型对激光二极管光源建模,以及设置光源产生相干输出。
dyiEK)$h 图1. 激光二极管光源编辑
s%[GQQ-N exO#>th1 注意到在激光二极管光束光源的设置里面,发散角由功率的1/e2标准定义。这就要求制造商提供的发散角要乘以一个开方因子。
[Cj)@OC 图2. 球透镜封装的激光二极管耦合到光纤系统原理图(侧视图)
t-*|Hfp*^ 直径为1.5mm的球透镜是Mitsubishi激光二极管集成的一部分,它的位置在距离激光二极管发射表面1.88mm处。
#z!Hb&Qi\ lkH;N<U 在FRED中使用球形元件基元,就可以创建该透镜。为方便起见,全局坐标原点选在球透镜的输出表面与光轴的交点处。
dIpW!Pj^ 图3. 全局坐标原点的定义
L'XdX\5 L3GC[$S 值得注意的是,我们使用了FRED的N-BK7模型来定义球透镜的材料,在1310nm波长处折射率大小是1.5036。
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