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使用Rsoft对FBG光纤光栅的光谱仿真 - 图文(3)

来源:网络收集 时间:2026-08-22
导读: 武汉理工大学《光电子技术》课程设计说明书 3.3光路的设置 把光纤光栅绘制好后,就需要定义光路了。点击左侧工具栏中的“Edit Pathways”按钮,然后点击“New”将三层光波导涂成绿色。如图3.8所示。 图3.8 定义光的

武汉理工大学《光电子技术》课程设计说明书

3.3光路的设置

把光纤光栅绘制好后,就需要定义光路了。点击左侧工具栏中的“Edit Pathways”按钮,然后点击“New”将三层光波导涂成绿色。如图3.8所示。

图3.8 定义光的路径

然后点击“Monitors”打开监测器对话框,连续点击两次“New”,让第一个保持默认状态,第二个监测器,将“Monitor Component”设为“Major—Backward”。如图3.9所示。

图3.9 监视器1和监视器2的定义

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武汉理工大学《光电子技术》课程设计说明书

4光纤光栅的仿真

4.1光栅XZ切面图

点击“Compute Index Profile”按钮,将“Display Mode”选择为“ContourMap(XZ)”,将“Z Compute Step”和“Slice Step”设置为0.25,如图4.1所示。观察的切面图如图4.2所示。

图4.1 Compute Index Profile的设定

图4.2 光栅XZ切面图

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武汉理工大学《光电子技术》课程设计说明书

4.2波形仿真

为了进一步观察光在波导中传输时的分布情况。点击“Perform Simulation”图标打开仿真对话框。仿真对话框的参数设置如图4.3所示。点击“Bidirectional”按钮以及修改“Tolerance”为5e-005。仿真结果,如图4.4所示。

图4.3仿真对话框的参数设置

图4.4 仿真结果的波形

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武汉理工大学《光电子技术》课程设计说明书

4.3参数扫描

点击“Perform Parameter Scan”按钮弹出对话框,设置如图4.5所示。设定好参数之后,得到正确的仿真结果如图4.6所示。

图4.5 参数扫描对话框

图4.6 仿真波形图

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武汉理工大学《光电子技术》课程设计说明书

5仿真波形讨论

5.1改变Global Setings的设置

通过改变Global Setings中的自由空间波长和Background Index的大小可以让波形左右移动。仿真波形随着波长和折射率的变化而变化,如图5.1所示。

图5.1 仿真波形随波长和折射率的变化

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