激光二极管耦合到光纤的仿真
简介: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。 pGSS
cpBTi 模型 _WHGd&u G9a6 $K)b 在FRED模型中使用的半导体激光二极管是Mitsubishi(三菱) ML725C8F,这是一个InGaAsP / InP多量子阱(MQW)激光器,工作波长是1310nm。Mitsubishi光源说明书定义了输出光束的在x和y方向的发散角分别是25和30度(远场功率分布的全1/e宽度)。没有提及在x和y焦点位置的任何偏移,所以我们假定它们和光源处的分布是一致的。 |1"n\4$ 5]@"f/ 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。 l=t$XWh! M!b"c4|<
图1. 激光二极管光源编辑 xw&N[y5 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。 dy2<b+.. [5Pin>]z
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) U>kL|X3 V 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。 .t|B6n! [NIaWI,> 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。 7
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