基于Rsoft的偏心单模光纤数值仿真

仿真是选择BeamPROP模块的波束包络法对偏心单模光纤进行仿真,图1为仿真模型,红色柱体为单模光纤的包层,包层折射率为1.45,蓝色和绿色为单模光纤的纤芯,纤芯折射率为1.46。其中蓝色纤芯与绿色纤芯相偏差4μm。建立好模型设置好参数后,设置路径,并且对路径的能量进行监测。

基于Rsoft的偏心单模光纤数值仿真_rsoft

图1 偏心单模光纤建模图

如图2分别波长1550nm和1560nm的偏心结构的纵向功率分布图,光源从纤芯输入,到中间偏心部分后光被分成两部分一部分进入纤芯,另一部分进入包层,然后纤芯中的光和包层中的光再汇入单模光纤,由于纤芯和包层的折射率不同,所以传播相等距离后两部分汇聚的光会产生光程差,从而产生马赫—曾德干涉仪(Mach-Zehnder; inter-ferometer)。

基于Rsoft的偏心单模光纤数值仿真_建模_02

图2 纵向功率分布图

通过扫描多个波长的纵向功率分布,最后可以得出1560~1650nm波长范围干涉仪的透射光谱,仿真得到透射光谱如图3所示,从图中可以看出透射谱有明显的干涉峰,可以作为传感的参考点。当外界环境或者光线自身发生微小变化时参考峰发生移动,从而实现传感。

基于Rsoft的偏心单模光纤数值仿真_单模_03

图3 透射光谱

最后对模型进行优化,可以改变偏移量、长度、光线类型等,最后求出合适的模型结构,提高灵敏度。如图4是将偏芯光纤长度缩短为一半仿真出的透射谱,偏芯长度越短,自由光谱范围约小。


基于Rsoft的偏心单模光纤数值仿真_光纤_04

图4 优化后的透射光谱



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