摘要
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bR,K (CmK>"C+ 单模
光纤广泛用于多种应用之中,更是在长距离光通信中扮演者重要的角色。将光发射
耦合入单模光纤中在实践中是一项极具挑战性的任务。在本示例中,我们选择一个市售的
镜头,并示范了如何寻找最佳工作距离以实现获得最大的耦合效率。尤其是,我们介绍了由场追迹得到的最佳工作距离不同于由
光线光学预测的
焦距。
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Pd*[i7zhC 1. 建模任务
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_/s"VYFZ 2. 利用光线追迹寻找焦距
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Z4j6z>q E t;&XIG~ 3. 光线光学焦平面上的场追迹评价
SiratkP9n7 yw3"jdcl
g{65 QP ,fVD`RR(W? 4. 利用场追迹寻找最佳工作距离
11[lc2 :S+K\
M?$[WS ~U9K<_U 5. 在最佳工作距离出的评价
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|\5^ub,m G 6sK3K 6. 走进VirtualLab
`Lf'/q !'7fOP-J]
\hB BG8=& >qjV{M 7. VirtualLab中的工作流程
rl*O-S/ 设置一个高斯场输入
AlSO 由
ZEMAX文件导入耦合
透镜 P3$eomX' - Import Optical Systems from Zemax
*Z5^WHwg 利用光线追迹寻找最佳工作距离
X%1TsCKMj 利用场追迹对初始工作距离的光纤耦合效率进行评价
`@]s[1?f 使用
参数运行寻找最佳的工作距离。
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&|>+LP@8 U2oCSo5:3N 8. VirtualLab技术
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I5$P9UE+^9 Nk`UQ~g$ 9. 文件和技术信息
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KhCP9(A=Qo XH:*J+$O 更多
资料 Lpchla$ S2~cAhR|M Comparison of Different Lenses for Fiber Coupling c8qr-x1HG ^rkKE
dd (来源:讯技光电)