产生的原因:当信号源发射来的电波信号的传播方向和测量点所处街道的走向间的夹角很小的时候,接收信号的强度与普通的情况下相比会有很明显的加强,使得平行于传播方向的信号强度比垂直与传播方向的信号强度高出10dB左右。
(1)边耦合:如一个半导体激光器或发光二极管在中心薄膜的边缘与波导直接相连 注意问题:(i)光源的发光面积不大于中心薄膜端面的面积(ii)光源辐射的横模式与波导允许传播模式之间的差异 额外的损耗:(i)中心薄膜端面不平滑或不干净 (ii)入射到波导中光的场模式与传播模的场模式不匹配 (2)棱镜耦合(适合于单模激励,最大耦合效率81%):一准直的激光束入射,进入棱镜 后在底边以临界角反射,入射波与反射波之间发生干涉,从而在棱镜中产生驻波分布,另外在棱镜底部的空气区域还存在一个消逝场,同时,波导中传播莫的场会延伸到中心薄膜上方的空气中,两者互相耦合。 (最优耦合:输入光束实际上超过棱镜末端少许时 同步条件:棱镜中波的纵向传播因子必须与中心薄膜中波的纵向传播因子相等)(3)光栅耦合(i)周期电介质条阵列(ii)折射率呈周期性变化的电介质层光栅会将入射光衍射成一个或多个传输波,如果这些波中的任何一个具有与传播模式相同的纵向传播因子会发生耦合。欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出
评论列表(0条)