研究了双包层光纤内泵浦光的吸收效应。采用圆包层纤芯掺杂的简单结构,也可选择D形包层结构,横截面存在小部分断层。圆包层结构简单,但缺陷在于许多模式的泵浦吸收效率较弱。图1为yz平面的场振幅。对于简单圆包层结构,纤芯区域内光束分布存在明显的孔洞。图2为吸收后的强度分布。
研究导波模式光纤内光线的传输特性。拉锥光纤中,纤芯的直径沿光纤轴向逐渐变细。该设计模拟了纤芯直径缓慢变化对光场模式的影响。图1为yz平面内的场振幅分布。图2为沿着光纤方向,光功率、光束半径、模场面积等光束参数的变化。Tapered fiber . cf .fpw文件包括自定义窗体,用户可灵活输入相应参数。
研究导波模式光纤内光线的传输特性。拉锥光纤中,纤芯的直径沿光纤轴向逐渐变细。该设计模拟了纤芯直径缓慢变化对光场模式的影响。图1为yz平面内的场振幅分布。图2为沿着光纤方向,光功率、光束半径、模场面积等光束参数的变化。Tapered fiber . cf .fpw文件包括自定义窗体,用户可灵活输入相应参数。
研究了大模场面积光纤的弯曲对光波传输的影响。该设计采用阶跃折射率光纤,也可研究其它类型的折射率分布光纤。图1表明,随着光纤弯曲形变的加强,光线传输产生变化,最终将导致光线完全入射到包层内而产生大量损耗。图2为不同模式下,传输损耗与光纤曲率半径之间的关系曲线。该仿真虽然需用时几分钟,但也为用户提供了大量的有效信息。
研究非理想的入射条件下,单模光纤内多光束的传输特性。设定入射光为高斯型(不完全匹配光纤的导波模式),离轴入射,并具有一定的入射角。根据以上计算的光纤模式,用户还需计算入射效率,采用多个光束传输,即可分析光纤内的传输特性。图1为yz平面的场振幅分布,可观察到入射光如何进入包层的过程。图2为入射效率与初始光束半径的函数关系。