光波导的几何光学分析.ppt
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1、第一部分:光波导的几何光学分析,绪论,“导光”的古老历史“光纤之父”-高锟博士光波导技术的迅猛发展光波导的基本概念光波导的主要种类光波导的一般理论光波导的进一步分类模式的概念广阔的应用领域,“导光”的古老历史,1854年:英国的廷达尔(Tyndall)就观察到光在水与空气分界面上作全反射以致光随水流而弯曲的现象;1929-1930年:美国的哈纳尔(Hanael)和德国的拉姆(Lamm)先后拉制出石英光纤并用于光线和图象的短距离传输;中国古代烽火台,“光纤之父”-高锟博士,1966年:高锟博士发表他的著名论文“光频介质纤维表面波导”首次明确提出,通过改进制备工艺,减少原材料杂质,可使石英光纤的损
2、耗大大下降,并有可能拉制出损耗低于20dB/km的光纤,从而使光纤可用于通信之中。,光波导技术的迅猛发展,1970年,康宁玻璃公司率先研制成功损耗为20dB/km的石英光纤,取得了重要的技术突破;经过近30年的发展,光纤的损耗已经降至0.2dB/km(单模光纤);各种光波导器件在光纤系统中获得广泛应用,相关的应用产业日新月异地蓬勃发展。,光波导的基本概念,导波光:受到约束的光波光波导:约束光波传输的媒介介质光波导三要素:(1)“芯/包”结构(2)凸形折射率分布,n1n2(3)低传输损耗,光波导的主要种类,薄膜波导(平板波导)矩形波导(条形波导)圆柱波导(光纤),平板波导,矩形波导,脊型波导,沟
3、道波导,平面掩埋沟道波导,圆柱波导:光导纤维,单模:810um,多模:50um,125um,光波导的一般理论,通过麦克斯韦方程组,经过一系列合理的简化,可以得出描述光波导满足的标量Helmholtz方程:,在推导的过程中,可以看到:影响光波导传输特性的,主要是折射率的空间分布。,其中 代表 和 在直角坐标系中的各个分量。,光波导的进一步分类,可根据折射率的空间分布,将光波导分类为:,模式的概念,不同类型的光波导相应于求解不同类型的微分方程。对于光纤,还应注意结构的特征:纵向(光纤的轴向,即光传输的方向)和横向的差别,这是光纤的基本特征。这个基本特征决定了光纤中纵向和横向场解的不同。对于正规光波
4、导,它表现出明显的导光性质,而由正规光波导引出的模式的概念,则是光波导理论中最基本的概念。,正规光波导是指折射率分布沿纵向不变,数学描述为:,模式的概念,从而光场可表示为分离的形式:,式中 为相移常数,也称为传播常数;和 都是复矢量,有幅度、相位和方向,表示了 和 沿光纤横截面的分布,称为模式场。,特征解模式,根据偏微分方程理论,对于给定的边界条件,简化的麦克斯韦方程组有无穷多个离散的特征解,并可进行排序。每一个特征解为:,一个特征解为一个模式,光纤中总的光场分布则是这些模式的线性组合:,一系列模式可以看成是一个光波导的场分布的空间谱。,模式的基本特性,稳定性:一个模式沿纵向传输时,其场分布形
5、式不变,即沿z方向有稳定的分布。有序性:模式是波动方程的一系列特征解,是离散的、可以排序的。排序方法有两种:一种是以传播常数 的大小排序,越大,序号越小;另一种是以两个自变量 排序,所以有两列序号。叠加性:光波导中总的场分布是这些模式的线性叠加。正交性:一个正规光波导的不同模式之间满足正交关系。,光波导技术的广阔应用领域,光波导技术,有源无源器件光纤通信干线光交换接入网AON DWDM OADM OTDM FTTC,B,O,H,位移、振动 温度、压力 应变、应力 电流、电压 电场、磁场 流量、浓度可以测量70多个物理化学量,广告显示牌 激光手术刀 仪表照明 工艺装饰 电力输送 光纤面板 医用内
6、窥镜 潜望镜,光子集成 光电子集成 集成光路 光收发模块 光接入模块 光开关模块 光放大模块,信息获取,信息传输,信息处理,其它应用,研究方法,几何光学方法,将试探解 带入麦克斯韦方程中,可得程函方程,它是几何光学的基本方程。,定义等程函面,称几何波阵面的正交轨线为光线,即:,根据该公式就可以求得光线传播的路线方程,即射线方程。,射线方程,物理意义:将光线轨迹(由r描述)和空间折射率分布(n)联系起来;由光线方程可以直接求出光线轨迹表达式;dr/dS是光线切向斜率,对于均匀波导,n为常数,光线以直 线形式传播;对于渐变波导,n是r的函数,则dr/dS为一变量,这表明光线将发生弯曲。而且可以证明
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- 波导 几何 光学 分析
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