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该案例演示非球面聚焦透镜用于准直激光光束与单模光纤耦合的参数优化。 Ysi@wK-LnF 关键字:参数优化,透镜系统,光纤耦合 c|4_nT
2 工具箱:Starter Toolbox Advanced GW9,%}l^; 相关应用案例:101.01,315.01 ~\%H0.P6 相关教程和技术笔记:教程101.01,TN.021 dE(d'*+a kC'm |Y@T "{jVsih0 激光光束:半径4mm,波长632nm Af^9WJ 非球面透镜:半径8mm,锥度常数0,透镜镀膜MgF2,单模光纤NA=0.12 D9n+eZ 模拟任务: B\`${O( 优化锥形界面的半径,锥度常数,透镜和光纤之间的距离,使光纤耦合效率最大化。 +ERuZc$3, 自由优化参数 f1d<xGx -锥形界面的半径和锥度常数 QKoJxjR=^ -透镜和光纤之间的距离 m^^#3*qa 优化的目标函数 q"LT 8nD\ -光纤耦合效率 `EiL~* 优化前的光路图: UZgrSX { 4XeO^# Mv7tK
l %<h2^H\O 透镜和光纤之间采用自动传播算子。 gOaK7A zaE!=-U **ls 4CE< \,`iu=YZv 优化文件: 5%DHF-W) u5,vchZ vE~<R 73!])!SVI 自由参数和目标函数的约束规范 (. ,{x)H fl*49-d 优化算法: ?Y9VviC R7x*/? 'qidorT>N U,aMv[Z B “downhill simplex”算法用于优化。 /NVyzM51V 优化结果: h0VeXUM;. o:Tpd 0F 5WtI.7r EFs\zWF 优化结果:
y $L&N0z -半径: 8.9784mm )/{~&LU -锥度常数: -0.57297 ?gXdi<2Qn -透镜和光纤距离: 15.451mm X-%91z:o58 -耦合效率: 97.4% 4o@^._-R D\sh
+}" cty q4u-mM7#7 激光光束:半径4mm,波长632nm (HeIO 非球面透镜:半径8.9784mm,锥度常数-0.57297,单模光纤NA=0.12 {.UK{nA?sm *@&V=l 结论: /?6 Virtullab可以实现激光系统的参数优化。 v/3Vsd 模拟和优化可以考虑衍射,干涉和像差效应,如果需要的话,允许波光学质量测量。 [g:KFbEY 光纤耦合系统可以被模拟,分析和优化。 $tebNiP QQ:2284816954 备注:光学 (DTkK5/%
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