[整理]zemax光纤耦合.

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zemax单模光纤耦合设计

zemax单模光纤耦合设计

zemax单模光纤耦合设计Zemax是一种常用的光学设计软件,可以用于设计和优化光学系统。

在光纤通信中,光纤耦合是一个重要的问题,因为光纤耦合的效率直接影响到光信号传输的质量和距离。

本文将介绍如何使用Zemax 进行单模光纤耦合的设计。

单模光纤是一种能够传输单个模式光信号的光纤,具有较小的传输损耗和较高的带宽。

光纤耦合是将光信号从光源传输到光纤的过程,其目标是尽可能地将光信号聚焦在光纤的入口面上,使光信号能够有效地进入光纤。

在Zemax中进行光纤耦合设计,首先需要建立光学系统模型。

光学系统模型包括光源、透镜、光纤等元件。

其中,光源可以是LED、激光器等发光源,透镜用于调节光束的形状和聚焦效果,光纤是光信号传输的通道。

在建立光学系统模型后,需要定义光纤的入口面和出口面。

光纤的入口面是光纤与外界的接口,光信号需要从这里进入光纤。

出口面是光纤与接收器的接口,光信号需要从光纤传输到接收器上。

接下来,需要选择合适的透镜和光纤参数。

透镜的选择主要考虑透镜的焦距和孔径,以及透镜与光纤的距离。

光纤的参数包括芯径、包层折射率和长度等。

这些参数的选择将直接影响到光纤耦合的效率和质量。

在Zemax中,可以使用光线追迹和优化算法来模拟和优化光纤耦合。

光线追迹可以模拟光线在系统中的传播路径和光强分布,从而评估光纤耦合的效果。

优化算法可以根据设定的目标函数来优化系统的参数,以最大化光纤耦合的效率。

在进行光纤耦合设计时,需要注意以下几点。

首先,光纤的入口面和出口面应当对准光源和接收器。

其次,透镜和光纤的位置和参数应当合理选择,以使光线能够有效地聚焦在光纤的入口面上。

此外,还应当考虑光纤的对准误差和传输损耗等因素。

Zemax是一种强大的光学设计软件,可以用于单模光纤耦合的设计和优化。

通过合理选择透镜和光纤的参数,并使用光线追迹和优化算法,可以实现高效的光纤耦合。

光纤耦合的设计是光纤通信中的重要环节,对于提高光信号传输的质量和距离具有重要意义。

光纤耦合原理

光纤耦合原理

光纤耦合原理光纤耦合是指将光源与光纤之间有效地耦合在一起,使光信号能够在光纤中传输。

光纤耦合技术在通信、医疗、工业等领域有着广泛的应用,因此对光纤耦合原理的深入理解和掌握具有重要的意义。

光纤耦合原理的核心在于光的传输和耦合。

光信号的传输是通过光纤中的全反射来实现的,而光的耦合则是通过光源、光纤和耦合器件之间的光学元件来实现的。

在光纤耦合系统中,光源产生的光信号首先经过耦合器件,如透镜、光栅等,被耦合到光纤中,然后通过光纤的传输,最终到达光接收器。

在光纤耦合原理中,有几个重要的参数需要考虑。

首先是光源的发光特性,包括光源的光谱特性、光强度分布等。

其次是耦合器件的性能,如透镜的焦距、光栅的衍射效应等。

最后是光纤本身的特性,包括光纤的损耗、色散、非线性等。

这些参数的选择和优化对光纤耦合系统的性能有着重要的影响。

在实际的光纤耦合系统中,常见的耦合方式有直接耦合和间接耦合两种。

直接耦合是指光源直接与光纤相连,适用于光源和光纤之间距离较近的情况。

而间接耦合则是通过透镜、光栅等耦合器件来实现光源与光纤之间的耦合,适用于距离较远或需要调节光束的情况。

除了耦合方式外,光纤耦合原理中还有一些常见的耦合损耗需要考虑。

例如,在耦合过程中会产生一定的反射损耗、透射损耗和耦合损耗,这些损耗会影响光信号的传输质量和强度。

因此,在设计光纤耦合系统时,需要充分考虑这些损耗,并采取相应的措施进行补偿和优化。

总的来说,光纤耦合原理是光纤通信和光学系统中的重要基础知识,对于理解光纤传输、光学器件和光源的选择具有重要的意义。

通过深入学习和掌握光纤耦合原理,可以更好地应用于实际工程中,提高光纤耦合系统的性能和稳定性,推动光纤技术的发展和应用。

光纤耦合

光纤耦合

设计前的准备Zemax公司感谢Suss MicroOptics SA公司的Reinhard Voelkel博士提供本文使用到的实验数据。

我们同时提供本文的的日文版本本文描述了一种商用的光纤耦合器,系统使用SUSS MicroOptics FC-Q-250微透镜阵列来耦合两根康宁(Corning)SMF-28e光纤。

如下图所示:供应商提供的上述元件的参数如下:单模光纤,康宁SMF-28e数值孔径 0.14纤芯直径8.3μm 模场直径@1.31μm 9.2±0.4μm微透镜阵列,SUSS MicroOptics SMO39920基片材料熔融石英基片厚度 0.9mm内部透过率 >0.99透镜直径240μm 透镜节距250μm 曲率半径330μm 圆锥常数(Conic constant) 0数值孔径 0.17附件中的文件single mode coupler.zmx是整个系统的Zemax文件。

请注意一下几点:物面到透镜的距离和透镜到像面的距离设定为0.1mm,是因为这比较接近实际情况。

后面经过优化过程时候,这个尺寸还会发生变化;透镜到像面的距离使用了Pick-up solve,以确保和前面的物面到透镜的距离之间相等。

既然两组透镜和光纤之间是完全一致的(在制造公差之内),因而整个系统也就应该是空间反演对称和轴对称的(either way round);两个透镜之间的距离设定为2mm,因为这个是实验中使用的数据。

同样地,这个距离后面也将会被严格的优化;系统孔径光阑设定为根据光阑尺寸浮动(float by stop size),而光阑设定在第一个透镜的后表面。

这就意味着系统的孔径光阑由透镜的实际孔径决定。

因而光纤的模式在这个系统中传输的过程中,就有可能受限于透镜的实际孔径。

在这个例子中,光纤的模式要比透镜的实际孔径小很多。

当心“数值孔径”的多种不同定义。

它有可能指的是边缘光束倾角的正弦值,有可能是光强降低到1/e2时的光束倾角的正弦值(我们将会看到Zemax会在不同的场合使用这两种定义),也有可能定义为光强降到1%峰值强度时光束倾角的正弦值,康宁便使用这种定义。

zemax光纤耦合效率

zemax光纤耦合效率

zemax光纤耦合效率摘要:1.Zemax 光纤耦合效率简介2.Zemax 光纤耦合效率的计算方法3.Zemax 光纤耦合效率的影响因素4.Zemax 光纤耦合效率的提高方法5.总结正文:【1.Zemax 光纤耦合效率简介】Zemax 光纤耦合效率是指在光学系统中,光纤与光源之间的能量传递效率。

在光纤通信、光纤传感和光纤激光等领域中,光纤耦合效率对于系统的性能具有重要意义。

Zemax 作为一款光学设计软件,可以方便地计算和优化光纤耦合效率,从而提高整个光学系统的性能。

【2.Zemax 光纤耦合效率的计算方法】Zemax 中,光纤耦合效率的计算采用耦合系数法。

具体步骤如下:1) 在Zemax 中创建一个光学系统,将光源、光纤和接收器等元件添加到系统中;2) 在光源和光纤之间设置一个耦合器,并设置适当的耦合系数;3) 运行光学仿真,得到光源输出光强的分布;4) 计算光纤中的光强分布;5) 根据光纤中的光强分布,计算光纤耦合效率。

【3.Zemax 光纤耦合效率的影响因素】Zemax 光纤耦合效率受多种因素影响,主要包括:1) 光源的类型和特性;2) 光纤的类型和特性;3) 耦合器的类型和特性;4) 光源与光纤之间的距离;5) 耦合系数的大小。

【4.Zemax 光纤耦合效率的提高方法】为了提高Zemax 光纤耦合效率,可以采取以下措施:1) 选择合适的光源和光纤类型,以提高它们的匹配度;2) 选择合适的耦合器类型,并设置适当的耦合系数;3) 优化光源与光纤之间的距离,以提高能量传递效率;4) 对光学系统进行优化,以降低系统中的损耗。

【5.总结】Zemax 光纤耦合效率是光学系统性能的关键指标之一。

通过合理的设计、优化和计算,可以有效提高光纤耦合效率,从而提升整个光学系统的性能。

zemax耦合效率的一些模型

zemax耦合效率的一些模型

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模型一:VCSEL—单微透镜—光纤耦合波长=850mm NA =0.2
效率:
结构简单,单效率不高,光路不稳定,不符合研究要求。

模型二:VCSEL—双微透镜—光纤耦合
波长=850mm NA =0.14
效率:
效率虽高,但不符合研究的背景要求,舍弃。

模型三:VCSEL—双透镜—光纤耦合(MMF=50/125)波长=850mm NA =0.2
效率:
根据参考文献:长春理工大学光电工程学院吉林长春130021;2中国科学院半导体研究所北京100083的研究
这个模型也就能达到30%左右的效率,舍弃。

模型四:VCSEL—双微透镜—MMF(62.5/125)
波长=850mm NA=0.2
效率:
根据参考文献,吧光纤和透镜接在一起,调整参数(往研究背景靠近),在第二个透镜出口处的光澜腰束小于光纤内径,光纤在光纤中光路无反射最好,直接照到光纤末端45°面上。

根据华中科技大学,物理电子学,对于光电互联板的耦合效率的研究,得知这样的效率能达到80%左右。

模型五:光纤末端45°角反射与光波导耦合
效率:。

用zemax模拟单模光纤资料

用zemax模拟单模光纤资料

设计前的准备Zemax公司感谢Suss MicroOptics SA公司的Reinhard Voelkel博士提供本文使用到的实验数据。

我们同时提供本文的的日文版本本文描述了一种商用的光纤耦合器,系统使用SUSS MicroOptics FC-Q-250微透镜阵列来耦合两根康宁(Corning)SMF-28e光纤。

如下图所示:供应商提供的上述元件的参数如下:单模光纤,康宁SMF-28e数值孔径0.14纤芯直径8.3μm模场直径@1.31μm 9.2±0.4μm微透镜阵列,SUSS MicroOptics SMO39920基片材料熔融石英基片厚度0.9mm内部透过率>0.99透镜直径240μm透镜节距250μm曲率半径330μm圆锥常数(Conic constant)0数值孔径0.17附件中的文件single mode coupler.zmx是整个系统的Zemax文件。

请注意一下几点:物面到透镜的距离和透镜到像面的距离设定为0.1mm,是因为这比较接近实际情况。

后面经过优化过程时候,这个尺寸还会发生变化;透镜到像面的距离使用了Pick-up solve,以确保和前面的物面到透镜的距离之间相等。

既然两组透镜和光纤之间是完全一致的(在制造公差之内),因而整个系统也就应该是空间反演对称和轴对称的(either way round);两个透镜之间的距离设定为2mm,因为这个是实验中使用的数据。

同样地,这个距离后面也将会被严格的优化;系统孔径光阑设定为根据光阑尺寸浮动(float by stop size),而光阑设定在第一个透镜的后表面。

这就意味着系统的孔径光阑由透镜的实际孔径决定。

因而光纤的模式在这个系统中传输的过程中,就有可能受限于透镜的实际孔径。

在这个例子中,光纤的模式要比透镜的实际孔径小很多。

当心“数值孔径”的多种不同定义。

它有可能指的是边缘光束倾角的正弦值,有可能是光强降低到 1/e2时的光束倾角的正弦值(我们将会看到Zemax会在不同的场合使用这两种定义),也有可能定义为光强降到1%峰值强度时光束倾角的正弦值,康宁便使用这种定义。

基于ZEMAX的激光与多模光纤耦合系统设计

基于ZEMAX的激光与多模光纤耦合系统设计

基于ZEMAX的激光与多模光纤耦合系统设计石科仁;朱长青【摘要】针对半导体激光器远场光强分布不对称的特点,利用ZEMAX软件的近轴平面XY实现对激光器快慢轴不同发散角的模拟.依据多模光纤的数值孔径和芯径的要求,结合几何光学进行光线追迹分析,并用ZEMAX进行了参数优化,得到了耦合系统的三维视图,系统像面光斑尺寸满足多模光纤耦合要求.最后,对耦合系统进行了测试实验.【期刊名称】《光通信技术》【年(卷),期】2016(040)005【总页数】3页(P43-45)【关键词】半导体激光器;耦合系统;ZEMAX;几何光学;多模光纤【作者】石科仁;朱长青【作者单位】军械工程学院车辆与电气工程系,石家庄050003;军械工程学院车辆与电气工程系,石家庄050003【正文语种】中文【中图分类】TN36;O435.1半导体激光器体积小,重量较轻,光电转换效率高,在半导体激光光纤耦合技术领域应用广泛[1]。

但是,由于半导体激光器的有源层宽厚比相差太大,导致其远场光强分布不对称:光束在垂直于PN结方向(即快轴方向)发散角远大于平行于PN结方向(即慢轴方向)的发散角,这一特点为激光器的设计与仿真模拟增加了难度。

激光与多模光纤的耦合方式包括光纤端面制成微透镜的方式和分立的微光学元件的方式两种[2]。

大多数耦合装置采用球面微透镜进行耦合,但考虑到透镜个数较大导致的系统体积的增加,以及先准直后聚焦过程导致的光功率的损耗,本文拟采用圆柱形透镜将激光束耦合进多模光纤,简化了耦合过程,减少了能量损失。

我们课题组购置的半导体激光器的光源宽度为(1×100)μm,快轴的发散角约为30°,慢轴发散角接近6°,而且在近轴像面上存在像差。

基于此,本文采用ZEMAX软件的近轴XY面设计。

首先确定一个初始的发散角,让其与慢轴发散角6°相同,根据数值孔径计算公式NA=nsinα,物空间数值孔径为0.0523,光束类型选择高斯光束,波长选择1.03μm。

如何在Zemax下模拟单模光纤的光束耦合精品

如何在Zemax下模拟单模光纤的光束耦合精品

如何在Zemax下模拟单模光纤的光束耦合设计前的准备Zemax公司感谢Suss MicroOptics SA公司的Reinhard Voelkel博士提供本文使用到的实验数据。

我们同时提供本文的的日文版本本文描述了一种商用的光纤耦合器,系统使用SUSS MicroOptics FC-Q-250微透镜阵列来耦合两根康宁(Corning)SMF-28e光纤。

如下图所示:供应商提供的上述元件的参数如下:单模光纤,康宁SMF-28e数值孔径0.14纤芯直径8.3μm模场直径@1.31μm 9.2±0.4μm微透镜阵列,SUSS MicroOptics SMO39920基片材料熔融石英基片厚度0.9mm内部透过率>0.99透镜直径240μm透镜节距250μm曲率半径330μm圆锥常数(Conic constant)0数值孔径0.17附件中的文件single mode coupler.zmx是整个系统的Zemax文件。

请注意一下几点:物面到透镜的距离和透镜到像面的距离设定为0.1mm,是因为这比较接近实际情况。

后面经过优化过程时候,这个尺寸还会发生变化;透镜到像面的距离使用了Pick-up solve,以确保和前面的物面到透镜的距离之间相等。

既然两组透镜和光纤之间是完全一致的(在制造公差之内),因而整个系统也就应该是空间反演对称和轴对称的(either way round);两个透镜之间的距离设定为2mm,因为这个是实验中使用的数据。

同样地,这个距离后面也将会被严格的优化;系统孔径光阑设定为根据光阑尺寸浮动(float by stop size),而光阑设定在第一个透镜的后表面。

这就意味着系统的孔径光阑由透镜的实际孔径决定。

因而光纤的模式在这个系统中传输的过程中,就有可能受限于透镜的实际孔径。

在这个例子中,光纤的模式要比透镜的实际孔径小很多。

当心“数值孔径”的多种不同定义。

它有可能指的是边缘光束倾角的正弦值,有可能是光强降低到1/e2时的光束倾角的正弦值(我们将会看到Zemax会在不同的场合使用这两种定义),也有可能定义为光强降到1%峰值强度时光束倾角的正弦值,康宁便使用这种定义。

光纤耦合原理

光纤耦合原理

光纤耦合原理
光纤耦合是指通过光纤将光信号从一个光学系统传输到另一个光学系统的过程。

在现代通信和光学领域,光纤耦合技术已经成为了不可或缺的一部分。

光纤耦合的原理涉及到光的传输、损耗和耦合效率等多个方面,下面我们将详细介绍光纤耦合的原理。

首先,光纤耦合的原理基于光的全内反射。

光线在两种介质之间传播时,如果
入射角大于临界角,光线将会被完全反射回原介质中。

这种全内反射的特性使得光能够在光纤内部传输,而不会发生大量的能量损耗。

因此,光纤成为了一种理想的光传输介质。

其次,光纤耦合的原理还涉及到光的衍射和色散。

光在光纤中传输时会发生衍
射现象,这会导致光的传输损耗。

另外,不同波长的光在光纤中传播速度也会有所不同,这就是色散现象。

因此,在光纤耦合设计中,需要考虑衍射和色散对光传输的影响,以提高光的耦合效率。

此外,光纤耦合还需要考虑到光的模式匹配。

光在光纤中传输时会呈现出不同
的传输模式,如单模和多模。

在进行光纤耦合时,需要保证光源和接收器的模式能够匹配,以提高耦合效率和光的传输质量。

光纤耦合的原理还涉及到光纤连接器的设计和制造。

光纤连接器是将光纤与光
学器件(如激光器、光纤放大器等)连接起来的关键部件。

光纤连接器的设计需要考虑到光的传输损耗、耦合效率和连接稳定性等因素,以确保光的有效传输和耦合。

总之,光纤耦合的原理涉及到光的传输、全内反射、衍射、色散、模式匹配和
连接器设计等多个方面。

通过合理设计和优化光纤耦合系统,可以提高光的传输效率和质量,从而实现更高性能的光学通信和光学传感应用。

ZEMAX光学设计:模拟单模光纤耦合

ZEMAX光学设计:模拟单模光纤耦合

ZEMAX光学设计:模拟单模光纤耦合设计指标:单模光纤的规格为纤芯直径为8.3um,数值孔径0.14,模场直径9.2±************;透镜的规格为:熔融石英(Silica),厚度0.9mm,直径0.24mm,曲率半径0.33mm,数值孔径0.17。

出射单模光纤到第一个透镜的初始距离为0.1mm,第二个透镜到耦合光纤的初始距离也是0.1mm;两个透镜之间的初始距离为2mm。

(该设计来自ZEMAX自带实例)设计仿真:(1)单模光纤耦合在系统通用对话框中设置孔径。

在孔径类型中选择“Float By Stop Size”,Apodization Type选择“Gaussian”,Apodization Factor为3.0,这样设置可以产生高斯分布的光束。

在视场设定对话框中设置1个视场,Field Type为“angle”,如下图:在波长设定对话框中,选择1.310um一个波长,如下图:LDE初始结构,如下图:此时,2D Layout,如下图:查看点列图:光纤在波长1.31um的模场直径为9.2±0.4um,因此可以按照下图所示来设置近轴高斯光束。

将Waist Size设置为0.0046,Surf 1 to Waist设置为-0.1,这样,此时的束腰位置就位于在输入光纤的位置。

查看Paraxial Gaussian Beam Data:上图中,像面(IMA)上的Size约为5.56um,而物面(OBJ)上的Size为4.6um,考虑到希望该系统的输入和输出是互易的,那么,我们可以通过优化光纤与透镜之间的距离来优化像面上的Size 到4.6um。

打开MFE,添加GBPS操作数,设置如下:GBPS操作数,在Wave定义的波长上,指定面后的光学空间中近轴高斯光束的尺寸。

将LDE中物面的厚度设置为变量,此时,第5面的厚度也会相应变化。

同时,将第2面的曲率半径也设置为变量,那第4面的曲率半径也会相应变化。

光纤耦合 光阑-概述说明以及解释

光纤耦合 光阑-概述说明以及解释

光纤耦合光阑-概述说明以及解释1.引言1.1 概述光纤耦合是一种将光信号从一个光纤传输到另一个光纤的技术。

它是光通信领域中非常重要的一部分,能有效地实现光信号的传输和交换。

光纤耦合技术广泛应用于光通信系统、光网络、传感器以及光纤传感等领域。

在现代信息技术快速发展的背景下,人们对于高速、高容量、低损耗的光通信需求也越来越大。

光纤耦合作为实现光信号传输的关键环节,其性能直接影响光通信系统的可靠性和稳定性。

因此,研究光纤耦合技术的相关问题变得极其重要。

光纤耦合主要包括直耦合和间接耦合两种形式。

直耦合是指两根光纤通过端面直接连接,通常需要使用耦合透镜等器件来实现良好的耦合效果。

间接耦合则是通过光波导结构(如光分束器)等中间组件进行信号的传输和转换。

光纤耦合技术在实际应用中具有一定的挑战性。

首先,光纤的直径较细,因此光纤端面的处理要保持高度的精确性。

其次,由于光纤的折射率分布不均匀,因此在光纤耦合过程中容易出现误匹配和损耗。

此外,光纤的微弯、纤芯直径差异以及温度变化等因素也会对光纤耦合效果产生影响。

为了提高光纤耦合技术的性能,研究人员尝试采用各种方法进行优化。

例如,利用仿真软件模拟和分析光纤耦合过程,以寻找最佳的耦合方案。

同时,改进耦合透镜的设计和制造工艺,以提高光纤端面的耦合效率和稳定性。

此外,还可以采用自适应光纤耦合技术,通过实时调节耦合系统的参数,使其适应不同环境和工作条件下的光纤特性变化。

总之,光纤耦合技术是实现高效光信号传输的关键技术之一。

随着信息技术的发展,光纤耦合技术的研究和应用将会越来越重要。

通过不断改进和优化,相信可以实现更高速、更稳定的光纤耦合,推动光通信领域的发展。

1.2 文章结构文章结构部分的内容可以如下编写:文章结构:本文将分为引言、正文和结论三个部分,具体结构如下:1. 引言在引言部分中,我们将对光纤耦合和光阑的概念进行介绍,并说明这两个概念的重要性和应用领域。

我们还将说明本文的目的,即探讨光纤耦合和光阑的关键要点,为读者提供相关知识和指导。

zemax光纤耦合效率

zemax光纤耦合效率

zemax光纤耦合效率光纤耦合是光学系统中一个非常重要的环节,它决定了光信号的传输效率和质量。

在光纤通信、光纤传感和光纤激光等领域,光纤耦合效率的高低直接影响着整个系统的性能。

而Zemax作为一款强大的光学设计软件,可以帮助工程师们优化光纤耦合效率,提高系统的性能。

首先,我们需要了解什么是光纤耦合效率。

光纤耦合效率是指光信号从光源到达光纤的传输效率,也可以理解为光信号从光源到达光纤的能量损失。

光纤耦合效率的高低取决于多个因素,包括光源的发光特性、光纤的传输特性、耦合器件的设计等。

在Zemax中,我们可以通过建立光学系统模型来优化光纤耦合效率。

首先,我们需要选择合适的光源模型。

光源的发光特性对光纤耦合效率有着重要影响。

在Zemax中,我们可以选择不同类型的光源模型,如点光源、平面光源、高斯光源等。

根据实际需求,选择合适的光源模型可以提高光纤耦合效率。

其次,我们需要考虑光纤的传输特性。

光纤的传输特性包括光纤的损耗、色散、非线性等。

在Zemax中,我们可以通过添加光纤元件来模拟光纤的传输特性。

通过调整光纤的参数,如长度、直径、折射率等,可以优化光纤的传输效率,提高光纤耦合效率。

最后,我们需要设计合适的耦合器件。

耦合器件是将光源和光纤有效地耦合在一起的关键组件。

在Zemax中,我们可以通过添加透镜、光栅、光纤末端等元件来设计耦合器件。

通过调整耦合器件的参数,如焦距、孔径、角度等,可以优化耦合器件的性能,提高光纤耦合效率。

除了上述方法,Zemax还提供了一些优化工具,如优化器和散斑分析器,可以帮助工程师们更加精确地优化光纤耦合效率。

通过使用这些工具,工程师们可以快速找到最佳的光纤耦合方案,提高系统的性能。

总之,Zemax作为一款强大的光学设计软件,可以帮助工程师们优化光纤耦合效率,提高系统的性能。

通过选择合适的光源模型、优化光纤的传输特性和设计合适的耦合器件,工程师们可以提高光纤耦合效率,实现高效的光信号传输。

在Zemax下模拟单模光纤的光束耦合

在Zemax下模拟单模光纤的光束耦合

在Zemax下模拟单模光纤的光束耦合文章来源: /index.php?doc-view-318设计前的准备Zemax公司感谢Suss MicroOptics SA公司的Reinhard Voelkel博士提供本文使用到的实验数据。

我们同时提供本文的的日文版本本文描述了一种商用的光纤耦合器,系统使用SUSS MicroOptics FC-Q-250微透镜阵列来耦合两根康宁(Corning)SMF-28e光纤。

如下图所示:供应商提供的上述元件的参数如下:单模光纤,康宁SMF-28e数值孔径 0.14纤芯直径8.3μm模场直径@1.31μm 9.2±0.4μm微透镜阵列,SUSS MicroOptics SMO39920基片材料熔融石英基片厚度 0.9mm内部透过率 >0.99透镜直径240μm透镜节距250μm曲率半径330μm圆锥常数(Conic constant) 0数值孔径 0.17附件中的文件single mode coupler.zmx是整个系统的Zemax文件。

请注意一下几点:物面到透镜的距离和透镜到像面的距离设定为0.1mm,是因为这比较接近实际情况。

后面经过优化过程时候,这个尺寸还会发生变化;透镜到像面的距离使用了Pick-up solve,以确保和前面的物面到透镜的距离之间相等。

既然两组透镜和光纤之间是完全一致的(在制造公差之内),因而整个系统也就应该是空间反演对称和轴对称的(either way round);两个透镜之间的距离设定为2mm,因为这个是实验中使用的数据。

同样地,这个距离后面也将会被严格的优化;系统孔径光阑设定为根据光阑尺寸浮动(float by stop size),而光阑设定在第一个透镜的后表面。

这就意味着系统的孔径光阑由透镜的实际孔径决定。

因而光纤的模式在这个系统中传输的过程中,就有可能受限于透镜的实际孔径。

在这个例子中,光纤的模式要比透镜的实际孔径小很多。

zemax光纤耦合效率

zemax光纤耦合效率

zemax光纤耦合效率(实用版)目录1.介绍 Zemax 软件2.解释光纤耦合效率3.探讨影响光纤耦合效率的因素4.分析提高光纤耦合效率的方法5.总结正文一、Zemax 软件简介Zemax 是一种光学设计软件,广泛应用于光学系统的分析和设计。

它提供了一系列先进的光学分析和优化工具,能够帮助工程师们快速、准确地完成光学系统的设计。

二、光纤耦合效率概述光纤耦合效率是指光纤与光源之间的能量传递效率。

在光学系统中,光纤作为传输介质,其耦合效率直接影响到系统的传输效率和性能。

因此,研究光纤耦合效率对于光学系统的设计具有重要意义。

三、影响光纤耦合效率的因素光纤耦合效率受多种因素影响,主要包括以下几点:1.光源的特性:光源的波长、光谱宽度和光强分布等都会影响光纤的耦合效率。

2.光纤的特性:光纤的纤芯直径、包层直径、折射率和光纤长度等参数会影响光纤的耦合效率。

3.耦合器的特性:耦合器的类型、尺寸和形状等因素也会对光纤的耦合效率产生影响。

4.环境因素:如温度、压力和湿度等环境因素也可能对光纤的耦合效率产生影响。

四、提高光纤耦合效率的方法针对影响光纤耦合效率的各种因素,可以采取以下措施提高光纤耦合效率:1.选择合适的光源:根据光纤的特性选择波长匹配、光谱宽度适中的光源。

2.选择合适的光纤:根据应用需求选择纤芯直径、包层直径、折射率等参数合适的光纤。

3.选择合适的耦合器:根据光纤和光源的特性选择合适的耦合器类型,并优化其尺寸和形状。

4.控制环境因素:保持工作环境温度、压力和湿度稳定,以减小环境因素对光纤耦合效率的影响。

五、总结Zemax 软件在光学系统设计中具有重要作用,通过分析光纤耦合效率的影响因素并采取相应措施,可以有效提高光学系统的性能。

基于ZEMAX的多光束半导体激光器光纤耦合设计

基于ZEMAX的多光束半导体激光器光纤耦合设计

基于ZEMAX的多光束半导体激光器光纤耦合设计刘畅;别光【摘要】基于ZEMAX模拟了一组多光束半导体激光器的光纤耦合模块,采用14支波长为808 nm的输出功率为60 W的线列阵激光二极管作为耦合光源,采用偏振技术实现多光路的合束,最终耦合进入芯径400μm , NA为0.22的光纤中,最终输出功率超800 W ,耦合效率达97%,实现了高效耦合,并对光纤对接过程中的耦合效率进行了分析.%The paper simulate the actual situation of fiber coupling of multiple beam semiconductor based on ZEMAX, using fourteen pieces of mini-bar that its output power is 60W are arranged in two stack arrays as laser source by po-larization multiplexing. The beam could be coupled into the fiber of 400μm core di ameter with 0.22 numerical aperture. The output power is more than 800W and the coupling efficiency is about 97%. It is analysed that the system coupling efficiency can be affected by alignment error of fiber and optical elements.【期刊名称】《长春理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2015(038)005【总页数】4页(P22-25)【关键词】ZEMAX;偏振合束;耦合效率;误差分析【作者】刘畅;别光【作者单位】长春中国光学科学技术馆,长春 130117;长春中国光学科学技术馆,长春 130117【正文语种】中文【中图分类】TN248随着“超晶格”概念的出现,低维物理理论以及MBE、MOCVD等外延新工艺技术的发展,量子阱结构半导体激光器由此产生,这使得大输出功率的半导体激光器开始了它的实用化之路,如在民用方面的光通信、激光存储、激光打印机、激光测量、激光光谱以及泵浦光源等;在军用方面的激光武器、激光制导、激光引信等[1-3]。

zemax计算耦合效率以及偏移

zemax计算耦合效率以及偏移

zemax计算耦合效率以及偏移
1.打开模型
加⼊光纤的耦合模型稍微改点参数效率都影响很⼤,我⾃⼰做模型,⼀般是在其他参数不变(光纤长度、各个模块间的间距,系统的NA等等)的情况下慢慢调节透镜的曲率达到最佳效率,如果效率达不到最佳,就换改⼀下其他参数,再去调节透镜曲率,或者把曲率设置为可变
点⾃动优化(OPT)
也可以试着吧其他参数也设置成可变参数(V)
⽬前我只能这样慢慢找到最佳的了。

2. 计算耦合效率
分析—计算calculation—计算耦合效率
弹出计算结果窗⼝
在计算结果窗⼝⾥⾯点“设置”弹出“偏移窗⼝”
输⼊你想偏移的数值,双击耦合效率的计算结果窗⼝即可刷新偏移后的效率4.偏移情况可以参考辐强度与偏移的曲线图
弹出物理光学传播的窗⼝
点击“设置”可以调出你想要的⼀些曲线,我们要的是辐强度曲线
得出曲线
下⾯有⼀些这个曲线的数据,可以根据这些数据来偏移
离轴0.01 效率。

基于ZEMAX的激光与多模光纤耦合系统设计

基于ZEMAX的激光与多模光纤耦合系统设计

中文 核 心 期 刊
基 于 ZEMAX的激 光与 多模光 纤耦 合 系统设计
石科仁 ,朱长青
(军械 工程 学 院 车辆 与 电气 工 程 系 。石 家庄 050003)
摘要 :针对半导体激光器远场光强分布不对称的特 点,利用 ZEMAX软件 的近轴平 面 xY实现对激光器快 慢轴不同发散 角的模拟。依据 多模光纤的数值孔径和芯径的要求,结合几何光学进行光线追迹分析 ,并 用 ZEMAX进行 了参数优化 ,得到 了耦合 系统的三维视 图,系统像面光斑尺寸满足多模光纤耦合要求。最 后 ,对耦 合 系统 进行 了测 试 实验 。 关键词:半导体激光器;耦合 系统;ZEMAX;几何光学;多模光纤 中 图分类 号 :TN36,0435.1 文 献标 识码 :A 文章 编 号 :1002.5561(2016)05.0043.03 DOI:10.13921/j.cnki.issnl002—5561.2016.05.013
1基 于 ZEMAX 的激 光 器 光 源设 计 我 们课 题 组 购 置 的半 导体 激 光 器 的光 源 宽度 为
(1xl00)Ixm,快 轴 的发散 角 约 为 3Oo,慢 轴 发散 角 接 近 6o.而且 在 近轴像 面 上存 在像差 。基 于此 ,本 文采 用 ZEMAX软 件 的近轴 XY面设 计 。首先 确定 一个 初始 的 发 散 角 .让其 与慢 轴 发 散 角 6o相 同 .根 据 数 值 孑L径 计 算 公 式 NA=nsina。物 空 间 数 值孑L径 为 0.0523.光 束 类 型选择 高斯 光束 .波 长选 择 1.031xm。初 始设 定 的光 源 是 发 散半 角 3。的 圆形光 束 .出射 腔 面处 尺 寸半 长达 到 501xm.图 1为光 源 快 轴 的发 散 角初 始 结 构 .依 据 几 何 关 系 可 以 得 到 光 源 发 光 处 A 点 到 出射 腔 面 D距 离

光纤耦合原理

光纤耦合原理

光纤耦合原理光纤耦合是指将光源的光能耦合到光纤中传输的过程。

光纤耦合技术是光通信领域中的重要技术之一,它直接影响到光通信系统的性能和可靠性。

光纤耦合原理是指光源与光纤之间的能量传输和匹配的原理,下面将从光纤耦合的基本原理、耦合效率、影响因素和优化方法等方面进行介绍。

首先,光纤耦合的基本原理是利用光学元件(如透镜、光栅等)将光源的光能耦合到光纤中,并通过光纤将光信号传输到目标位置。

在光纤耦合过程中,光源发出的光束经过光学元件聚焦后,尽可能多地耦合到光纤的入口端,然后通过光纤的传输,最终到达光纤的出口端。

在这个过程中,需要考虑光源的光束发散角、光学元件的聚焦能力以及光纤的损耗等因素,以提高光纤耦合的效率。

其次,光纤耦合效率是衡量光纤耦合性能的重要指标之一。

光纤耦合效率的高低直接影响到光通信系统的性能和成本。

提高光纤耦合效率需要从光源、光学元件和光纤等方面进行优化。

例如,选择高亮度、低发散角的光源,设计高精度的光学元件,采用低损耗的光纤等措施,都可以有效提高光纤耦合效率。

影响光纤耦合效率的因素有很多,主要包括光源的发散角、光学元件的质量、光纤的损耗以及环境因素等。

光源的发散角越小,光束聚焦到光纤入口端的能量就越多;光学元件的质量越高,聚焦能力就越强;光纤的损耗越小,传输损耗就越小;环境因素如温度、湿度等也会对光纤耦合效率产生影响。

最后,为了提高光纤耦合效率,可以采取一些优化方法。

例如,可以通过优化光源的发散角、改进光学元件的设计、选择低损耗的光纤材料、控制环境因素等方式来提高光纤耦合效率。

此外,还可以采用自动对准、实时监测等技术手段来提高光纤耦合的精度和稳定性。

综上所述,光纤耦合原理是光通信系统中的重要环节,光纤耦合效率的高低直接关系到系统的性能和可靠性。

通过深入理解光纤耦合的基本原理、耦合效率、影响因素和优化方法,可以更好地应用光纤耦合技术,提高光通信系统的性能和可靠性。

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设计前的准备Zemax公司感谢Suss MicroOptics SA公司的Reinhard Voelkel博士提供本文使用到的实验数据。

我们同时提供本文的的日文版本本文描述了一种商用的光纤耦合器,系统使用SUSS MicroOptics FC-Q-250微透镜阵列来耦合两根康宁(Corning)SMF-28e光纤。

如下图所示:供应商提供的上述元件的参数如下:单模光纤,康宁SMF-28e数值孔径 0.14纤芯直径8.3μm模场直径@1.31μm 9.2±0.4μm微透镜阵列,SUSS MicroOptics SMO39920基片材料熔融石英基片厚度 0.9mm内部透过率 >0.99透镜直径240μm透镜节距250μm曲率半径330μm圆锥常数(Conic constant) 0数值孔径 0.17附件中的文件single mode coupler.zmx 是整个系统的Zemax文件。

请注意一下几点:物面到透镜的距离和透镜到像面的距离设定为0.1mm,是因为这比较接近实际情况。

后面经过优化过程时候,这个尺寸还会发生变化;透镜到像面的距离使用了Pick-up solve,以确保和前面的物面到透镜的距离之间相等。

既然两组透镜和光纤之间是完全一致的(在制造公差之内),因而整个系统也就应该是空间反演对称和轴对称的(either way round);两个透镜之间的距离设定为2mm,因为这个是实验中使用的数据。

同样地,这个距离后面也将会被严格的优化;系统孔径光阑设定为根据光阑尺寸浮动(float by stop size),而光阑设定在第一个透镜的后表面。

这就意味着系统的孔径光阑由透镜的实际孔径决定。

因而光纤的模式在这个系统中传输的过程中,就有可能受限于透镜的实际孔径。

在这个例子中,光纤的模式要比透镜的实际孔径小很多。

当心“数值孔径”的多种不同定义。

它有可能指的是边缘光束倾角的正弦值,有可能是光强降低到1/e2时的光束倾角的正弦值(我们将会看到Zemax会在不同的场合使用这两种定义),也有可能定义为光强降到1%峰值强度时光束倾角的正弦值,康宁便使用这种定义。

这些非常重要!孔径上定义了高斯切趾(Gaussian apodization),用来产生光束的高斯分布。

当前这只是一种近似,后面将会做进一步的精确的计算。

透镜孔径的大部分区域是衍射受限的光学质量的,并且被光纤模式照射到的区域是衍射受限的。

使用旁轴高斯光束计算旁轴高斯光束算法是最简单可以用来分析光纤耦合的分析方法。

不过,这种方法只能获得对系统性能初步的了解。

根据康宁的产品参数表,光纤在1.31μm波长下的模场直径为9.2±0.4μm。

因此,我们按照下图所示的情形设置旁轴高斯光束计算(Analysis>PhysicalOptics>Paraxial Gaussian Beam):图中光束的束腰直径Waist总是相对于表面1来计算的,在本例中它和物面出于同一个位置。

因此,高斯光束的束腰直径4.6μm就位于源光纤的位置。

光束然后传输经过光学系统。

从上图我们可以看出表面3上的1/e2光束直径是65μm,而表面4是70μm。

这些表面的实际的物理半口径为120μm。

也就是说大约两个光束直径以外的光将会被阻隔掉。

另外需要注意的是像面并非位于光束最佳聚焦聚焦点处:像面处光斑的大小为5.3μm,而其实根据系统的对称性的假定,高斯束腰直径应该是4.6μm。

我们将会优化表面1的厚度(同时也会通过Pick-up solve来控制表面5的厚度)来改进这些。

请注意表面5的厚度是通过Pick-up solve来控制的,因为我们希望系统倒过来使用时也能得到同样的耦合效果:我们使用了完全相同的两组光纤和透镜(在制造公差范围内),因而我们期望最好的系统是输入输出互易的。

Zemax中有一项优化操作数(operand)GBPS,指的是旁轴高斯光束尺寸,可以用来优化光纤和耦合镜头之间的距离。

根据系统的上述对称性,我们知道,高斯光束束腰的最佳尺寸是4.6μm,因此,优化函数就只有简单的一行,如下图:优化后给出的光纤到透镜之间的距离为0.117mm,下面是相应的旁轴高斯光束的数据:上述便是旁轴高斯光束计算所能给我们提供的信息。

相关的Zemax文件为optimization.zmx。

返回目录使用单模光纤耦合计算单模光纤耦合计算方法(位于Analysis>Calculations>Fiber Coupling Efficiency)提供了更加有力的用来分析具有高斯分布的光纤模式的能力。

它会执行两种计算:能量传输计算(energytransport calculation)和模式匹配计算(modematching calculation)。

系统效率(system efficiency:S)是用通过入瞳(entrance pupil)的所有光能量,并且考虑了渐晕(vignetting)和偏振光传输情况下,经过系统之后的能量的总和除以从光纤辐射的所有能量得到的:这里Fs(x,y)指的是源光纤的振幅函数,分子是仅在光学系统的入瞳处的积分,而t(x,y)是光学系统的振幅传输函数。

传输过程受到体吸收和光学镀膜(打开偏振传输的情况下)的影响。

光学系统中的像差所引起的位相差也会影响光纤的耦合效率。

当向接收光纤传输的汇聚波前的各个点上的模式完全和光纤的模式(包括振幅和位相)想匹配的时候,耦合效率达到最大。

它的数学描述是通过光纤和波前振幅之间的重叠积分(overlap integral)来定义的:这里Fr(x,y)用来描述接收光纤复振幅函数,W(x,y)是光学系统出瞳处的波前的复振幅函数,而符号' 代表了复数共轭操作。

注意这些函数都是复数形式的,因而这个表达式是相干重叠积分。

T的最大值为1.0,并且随着光纤的振幅和位相和波前振幅位相之间的失配的增加而降低。

Zemax会计算上述的S和T的值。

总的功率耦合效率也是从这些数据得来的。

Zemax也会计算理论上的最大耦合效率,这个计算是在胡略了像差但是考虑模式的渐晕、传输和其他振幅失配因素之后得来的。

在计算中,源光纤模式和接收光纤模式是通过高斯光束的数值孔径NA(定义为物方或者像方的介质折射率和光束上功率降到1/e2处的半张角的正弦的乘积)这个角度可以通过下面两种方法计算获得:通过高斯光束计算得来的发散角,使用模场直径来定义光束束腰直径(参见本文前面的计算);根据康宁产品参数表中提供的1%功率处的NA计算得到1/e2处的数值孔径。

通常,NA大约为0.09,因此耦合效率的计算设置如下图所示:得到的计算结果如下:我们也可以一行优化函数来优化系统的耦合效率,该操作数为FICL:经过几个优化循环之后,光纤到透镜的距离变成了0.11mm(而在旁轴高斯光束计算中为0.117),详细的结果如下:注意一下几点:系统耦合效率(system efficiency)并未显著改变,因为这主要是由表面的孔径和模式尺寸决定的,而轻微的离焦对其的影响并不大;接收端耦合效率(Receiver efficiency)得到了提升,因为重新聚焦使得源光纤模式在经过系统传输之后更好地和接收光纤的模式匹配;最大耦合效率(maximum efficiency)可以通过下述方法得到提升:增加非球面,增加额外的表面等等。

本例中,这个耦合效率基本达到了极限。

本节使用的zemax源文件为after FICL optimization.zmx返回目录使用物理光学计算(Using the phsical optics calculation)在单模光纤耦合计算的基础上运用物理光学传输算法可以极大的扩展这个方法的应用。

类似地,我们需要计算基于物理光学传输的重叠积分,这样做有一下几点好处:可以定义任何复杂模式,而不仅限于高斯模式;当接收光纤位置的时候,光纤耦合重叠积分可以在任何一个表面上计算,这包括当不仅限于代表光纤的表面;外部程序,比如光束传输(Beam Propagation和时域有限差分方法(Finite-Difference-Time Domain)代码,可以使用成.zbf文件格式或者生成DLL 接口,用来计算光纤(或者任何集成光学元件)的模式结构,并且可以将其表达成和室的复杂振幅分布函数的形式。

关于这一点,可以参看这篇文章;由于传输受光阑限制或者远距离传输产生的衍射效应也可以得到准确的模拟。

POP计算可以通过以下窗口设置,点击Analysis>Physical Optics>Phusical Optics Propagation打开设置窗口:以上设置了表面1上的束腰半口径为4.6μm的高斯模式,并且经过系统传输至像面,在像面上我们使用完全相同的模式来计算重叠积分。

在光束的参数设置表中,我们词啊用了256×256的采样率,然后需要点击Auto按钮来设定合适的起始矩阵;物理光学窗口中关于光纤耦合的报告,可以参看下图中红色框选区域。

优化函数编辑器中的POPD操作数可以给出所有的物理光学数据,这通常是更有用一些。

具体的关于POPD操作数的叙述可以参考用户手册中的优化那一章。

POPD操作数直接调用先前保存的POP Analysis窗口中的设置,因此,在优化之前先要去设置一下这些参数。

POPD数据(通过优化函数得到)描述Description 数值Value0 Total Fiber Coupling 0.9941 System Efficiency 0.9982 Receiver Efficiency 0.99610 Pilot Beam Waist 4.57μm23 Effective Beam Width 4.84μm26 M2 1.082位相是你需要关注的最有用的信息,因为Irradiance Profile几乎是理想的高斯形(M2为1.082)。

接收端的模式实际上在每个地方都几乎为零,因此位相也直接告诉我们模式失配的程度。

要显示位相信息,打开POP设置窗口的显示(Display)那一栏,按照下图所示的方式设置:注意位相图的抛物线和四次曲线的形状,这等价于聚焦和球差。

另外也要注意透镜边缘对位相曲线产生的影响。

根据系统的效率(System efficiency),我们知道由于透镜外相尺寸的限制,系统约有小于1%的能量损耗。

如果我们进一步对光纤耦合效率进行优化(记住光纤和透镜的距离是唯一的变量),我们可以得到少量的提升:光纤耦合效率并未得到显著提升,这是因为位相差产生的位置对应的能量非常低:{上图可以通过下述方法得到:从POP窗口中输出cross-section形式的irradiance图,然后克隆它(windows>clone),然后将克隆后的窗口设置成显示位相,而非光强,介质在windows菜单中选择overlay...将这两个曲线重叠成上图的样子。

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