第1章波导的模式 (2)

上传人:工**** 文档编号:563459320 上传时间:2023-08-07 格式:DOC 页数:35 大小:7.90MB
返回 下载 相关 举报
第1章波导的模式 (2)_第1页
第1页 / 共35页
第1章波导的模式 (2)_第2页
第2页 / 共35页
第1章波导的模式 (2)_第3页
第3页 / 共35页
第1章波导的模式 (2)_第4页
第4页 / 共35页
第1章波导的模式 (2)_第5页
第5页 / 共35页
点击查看更多>>
资源描述

《第1章波导的模式 (2)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第1章波导的模式 (2)(35页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第1章 波导的模式1. 简述光波导模式理论在优化设计和分析模拟光波导器件方面的重要性。光波导是许多光电子器件的基本结构,如滤波器、波分复用器、路由器、波长变换器、调制器、开关、放大器、激光器等等,这些光电子器件在光通信网络中具有十分广泛的应用。在优化设计和分析模拟这些光电子器件时都要涉及到有关光波导模式的基本理论,因此了解和掌握光波导模式理论就显得十分重要。2. 光波导是怎样的一种器件?我们知道,光束在介质中传输时,由于介质的吸收和散射而引起损耗,由于衍射而引起发散,这些情况都会导致光束中心部分的强度随传输距离的增大不断地衰减。光波导是这样一种器件,它能使光束的能量在横的方向上受到限制,从而能

2、够引导光束沿特定的方向传输,并使损耗和噪声降到最小。光波导简称波导。3. 简述三层平板波导的基本结构。结构最简单的波导是由三层均匀介质组成的,中间的介质层称为波导层或芯层,芯层两侧的介质层称为包层或限制层。芯层的折射率要比两侧包层的折射率大,使得光束能够集中在芯层中传输,从而起到导波的作用。令e1、e2、e3分别为波导芯、下包层和上包层的相对介电常数,n1、n2、n3分别为相应的折射率。当n1、n2、n3各自为常数时,称为陡变式折射率分布,或称为阶梯式折射率分布。为了分析方便,常令。当时,称为对称型三层平板波导,当时,称为非对称型三层平板波导。三层平板波导的横截面及相对介电常数分布如图所示。(

3、a) 横截面图 (b) 非对称型 e1 e2 e3 (c) 对称型 e1 e2 = e3(3题图) 三层平板波导的横截面及相对介电常数分布4. 对光波导模式特性的分析,可以采用那些方法?各有什么特点?对光波导模式特性的分析,可以采用射线光学理论。射线光学理论的优点是对平板波导的分析过程简单直观,对某些物理概念能给出直观的物理意义,容易理解。缺点是对于其他结构更为复杂的波导,射线光学理论不便于应用,或只能得出粗糙的结果。光在本质上是一种电磁波。研究光在波导中传输的最基本的方法是采用电磁理论,亦即波动光学理论。这种方法是从麦克斯韦方程组出发导出波动方程和亥姆霍兹方程,在一定的边界条件下求其解。一般

4、而言,若想全面、正确地分析各种结构波导的模式特性,必须采用电磁理论,才能够给出波导模式全面、正确的解析结果或数值结果。5. 什么是波导的模式?波导的模式类型有那些?并说明各种模式的入射角、有效折射率和传播常数的变化范围。我们把波导中所能传输的电磁场型称为波导的模式。波导中的模式分为空间辐射模、衬底辐射模、导模和表面模等几大类。空间辐射模、衬底辐射模和导模的入射角q1、效折射率N和传播常数b的变化范围为折射率分布 模式类型 q1 N bn1n2n3 空间辐射模 衬底辐射模 导 模 . n1n2=n3 空间辐射模 导 模 6. 什么是空间辐射模?光在三层平板波导中传输时,从射线的角度来看,要不断地

5、在波导的两个界面上发生反射和折射,如图所示。当入射角q1较小时,使得光在上下两个界面上都不发生全反射。在这种情况下,光在传输过程中不断地有折射光进入上下包层,即光能量不断地从上下包层中辐射出去,这种模式称为空间辐射模。(6题图) 空间辐射模7. 什么是衬底辐射模?如果入射角q1增大到使光在上界面发生全反射但在下界面还没发生全反射,如图所示,此时光在传输过程中不断地有折射光进入下包层,即光能量不断地从下包层(有时也为衬底)中辐射出去,这种模式称为衬底辐射模。(7题图) 衬底辐射模8. 什么是导模?如果入射角q1增大到使光在上下两个界面上都发生全反射,此时上下包层中不再有折射光,如图所示。在这种情

6、况下,光能量不再向包层中辐射,光被限制在波导芯中以锯齿波的形式沿z方向传输,这种模式称为导模。(8题图) 导模9. 什么是表面模?导模的有效折射率N不可能大于波导芯的折射率n1,传播常数不可能大于k0n1,但是对于某些特殊结构的波导,如金属包层型波导和非线性波导,会出现其有效折射率N大于波导芯折射率n1的情况。这种N n1的模式称为表面模。10. 什么是“快波”?什么是“慢波”?令真空中光波长为l0,频率为f,角频率为w,在波导中光波长为l,则波导中模式传播的相速度为在上面讨论的几种模式中,辐射模的传播常数最小,因此辐射模的相速度最大,称为“快波”,而表面模的传播常数最大,因此表面模的相速度最

7、小称为“慢波”。11. 给出平板波导的标量亥姆霍兹方程的表达式,并阐述其在分析平板波导模式特性方面的重要性。平板波导的标量亥姆霍兹方程的形式为式中f 代表电磁场6个分量Ex、Ey、Ez、Hx、Hy、Hz中的任何一个分量。分析各种结构的波导的模式特性都是从亥姆霍兹方程出发,在一定边界条件下求其解,得到波导的特征方程和场分布函数,进一步数值求解特征方程则可得到波导的模有效折射率N和相应的模传播常数。因此亥姆霍兹方程在分析平板波导模式特性方面具有十分重要性的意义。12. 什么是本征模?本征模的作用是什么?在一定的电磁场边界条件下求解波导的横向亥姆霍兹方程,可得到其一系列特解:场函数和传播常数,这些特

8、解称为本征模。在平板波导中存在两种基本的本征模式,一种称为TE模,另一种称为TM模。而波导中其他形式的电磁场都可以按这两种基本模式进行傅里叶展开来表达。13. 简述平板波导中的两种基本模式TE模和TM模。平板波导中存在两种基本的本征模式TE模和TM模,用光的电场和磁场的偏振方向来定义比较直观。选择电场只沿平行于波导界面的y方向偏振,此时电场垂直于光的传输方向z,是横向的,因而把这种模式称为横电模(Transverse Electric Mode),又称为TE模。选择磁场只沿平行于波导界面的y方向偏振,此时磁场垂直于光的传输方向z,是横向的,因而把这种模式称为横磁模(Transverse Mag

9、netic Mode),又称为TM模。14. 平板波导TE模的电磁场分量的表达式为试阐述它们之间的相互关系。由上面公式可知,TE模电磁场的6个分量中有3个分量为零,另外3个分量不为零,即Ex0(x) = 0,Ez0(x) = 0,Hy0(x) = 0,Ey0(x) 0,Hx0(x) 0,Hz0(x) 0。还可看出,只要知道Ey0(x)的表达式,Hx0(x)、Hz0(x)的表达式都可以用Ey0(x)表示出来。因此对于TE模我们只要求出Ey0(x)的表达式,则Hx0(x)和Hz0(x)的表达式亦可求出。15. 给出平板波导TE模的边界条件。在波导介质层的分界面处,电场和磁场的切线分量都是连续的。y

10、方向和z方向都是介质分界面的切线方向,因此Ey0(x)、Hz0(x) 在介质分界面处都是连续的。由分量关系式可知,Hz0(x)连续相当于连续。令第i层介质与第j层介质在x = a处存在一个介质分界面,则TE模在x = a处的边界条件可写为 16. 平板波导TM模的电磁场分量的表达式为试阐述它们之间的相互关系。由上面公式可知,TM模电磁场的6个分量中有3个分量为零,另外3个分量不为零,即Hx0(x) = 0,Hz0(x) = 0,Ey0(x) = 0,Hy0(x) 0,Ex0(x) 0,Ez0(x) 0。还可看出,只要知道Hy0(x)的表达式,Ex0(x)、Ez0(x)的表达式都可以用Hy0(x

11、)表示出来。因此对于TM模我们只要求出Hy0(x)的表达式,则Ex0(x)、Ez0(x)的表达式亦可求出。17. 给出平板波导TM模的边界条件。在波导介质层的分界面处,电场和磁场的切线分量都是连续的。y方向和z方向都是介质分界面的切线方向,因此Hy0(x)和Ez0(x)在介质分界面处都是连续的。由分量关系式可知,Ez0(x)连续相当于连续。令第i层介质与第j层介质在x = a处存在一个介质分界面,则TM模在x = a处的边界条件可写为 18. 试由平均能流密度公式和平板波导TE模电磁场的分量关系导出TE模在y方向单位波导宽度上的传输功率P的表达式 19. 试由平均能流密度公式和平板波导TM模电

12、磁场的分量关导出TM模在y方向单位波导宽度上的传输功率P的表达式 20. 令三层平板波导的相对介电常数分布为式中b为波导层厚度,。试由亥姆霍兹方程求出其TE导模电场的场分布函数和特征方程。(1) 场分布函数 (2) 特征方程 式中 21. 令三层平板波导的相对介电常数分布为式中b为波导层厚度,。试由亥姆霍兹方程求出其TM导模磁场的场分布函数和特征方程。(1) 场分布函数 (2) 特征方程为 式中 22. 什么是三层平板波导导模的功率限制因子?导模的功率限制因子G 定义为波导芯中的传输功率P1与波导中的传输总功率P之比。功率限制因子是一个衡量波导对光场限制程度的参量,功率限制因子越大,进入包层中

13、的倏逝场就越小,光场就越集中在波导芯中,芯中的传输功率就越大,因而波导对光场的限制就越好。23. 解释三层平板波导的穿透深度和有效波导芯厚度的物理意义。在以前的讨论中,当光在波导界面上发生全反射时,认为光就在入射点上发生反射,入射和反射在同一点上发生,也就是说认为入射点和反射点是同一个点。这时光在波导中的轨迹是一个锯齿波,但实际上却不然。Goos和二人曾于1947年在试验中发现,光的反射并不发生在入射点上,光的反射点和入射点并不是同一点,反射点离入射点有一段距离或位移,如图1-5所示。这是因为任何相移都要与一定的光程或位移相联系,光在界面上产生的全反射相移也不例外。这样看来,光在波导上下界面处

14、发生全反射时,入射光似乎并不是在实际界面上发生反射,而好像是深入到折射率较低的包层中的某一点A或B,然后再反射回来。点A和B到其相邻的波导界面的垂直距离x3和x2称为穿透深度。波导芯的真实厚度b与场在上下包层中的穿透深度x3、x2之和称为有效波导芯厚度。正因为场可以穿过芯与包层的分界面而进入包层,其结果相当于增大了波导芯的真实厚度,这就是有效波导芯厚度的物理意义。(23题图) 穿透深度和有效波导芯厚度24. 试阐述导模和辐射模的传播常数谱的特点。导模的特征方程是传播常数b的超越方程,由它不可能得到b的解析解,只能得到b的数值解。又因为这一方程中含有整数m,取值不连续,因而b的取值也不连续,取分

15、立值,即导模的传播常数组成分立谱。辐射模的特征方程中含有连续变化的参量,因而辐射模的传播常数取连续值,即辐射模的传播常数组成连续谱。25. 对称型三层平板波导中导模的有效折射率随波导芯厚度的变化曲线如图所示,试阐述其变化规律。(25题图) 对称型三层平板波导中TE(实线)和TM(虚线)导模的有效折射率N随波导芯厚度b的变化曲线图中可以看出,有效折射率N随波导芯厚度b的增大而增大,随模阶数m的增大而减小,其中0阶导模的传播常数为最大。当波导芯厚度给定后,传播常数取分立值,并组成分立谱。在此算例中芯层与上下包层的折射率差较小,模阶数相同的TE和TM导模的传播常数趋于相同而接近简并,相应的TE和TM导模的传输曲线近于

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号