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摘要 `t9.xB#Z %#4 +! 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。 $O]^Xm3{@ /fC\K_<N
TPqvp|~2 eEie?#Z/6 1. 建模任务 rBD2Si= x!`KhTu`_A :5<#X8>d 2. 利用光线追迹寻找焦距 j #es2; u!u5g.Q
X=#It&m%s x {vIT- f 3. 光线光学焦平面上的场追迹评价 f:FpyCo=9 5"e+& zU~f
Wa{%0inZ PuU*vs3 4. 利用场追迹寻找最佳工作距离 s!i:0} U ]
EV`dIk U~hCn+0 #\0TxG5'QA 5. 在最佳工作距离出的评价 Q.>/*8R; +|M{I= 8
6,3}/hgWJ$ @Z"?^2 6. 走进VirtualLab Bf+^O)Ns^ mMslWe
6VGo>b; *n;>p_# 7. VirtualLab中的工作流程 k5g@myb- 设置一个高斯场输入 !2wETs? 由ZEMAX文件导入耦合透镜 r
/^'Xj'( - Import Optical Systems from Zemax mUiOD$rO 利用光线追迹寻找最佳工作距离 V3 qT<}y| 利用场追迹对初始工作距离的光纤耦合效率进行评价 a\>+=mua 使用参数运行寻找最佳的工作距离。 t+jIHo ([1=> Jw" +fkP+RVY _J` |<}?t; 8. VirtualLab技术 +fPNen4E =P)"NP7f'
]u~Os< )4Bwt`VX 9. 文件和技术信息 R2SBhs,+R Rnz8 f}
hl*MUD, (2cGHYU3N< bd.j,4^ QQ:2987619807 hJ<:-u+yk}
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