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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。 PK6iY7Qp) 关键字:参数优化,透镜系统,光纤耦合 yOXO)u1n 工具箱:Starter Toolbox Advanced <EX7WA 相关应用案例:101.01,315.01 C*Vd -U 相关教程和技术笔记:教程101.01,TN.021 Iq5pAHm>M6 w:=V@-S8 \|=mD}N 激光光束:半径4mm,波长632nm t={0( 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 HZJL/=; 模拟任务: {[G`Z9]z&- 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。 lPq\=V 自由优化参数 qc-,+sn( -锥形界面的半径和锥度常数 ?s%v0cF -透镜和光纤之间的距离 `H%G3M0a 优化的目标函数 &k>aP0k" -光纤耦合效率 eBr4O i 优化前的光路图:
Se^^E.Z,W s&PM,BFf
8QgA@y" xN->cA$A 透镜和光纤之间采用自动传播算子。 rs8\)\z Csst[3V
h BMH)aU Un=a
fX?j 优化文件: nS.G~c| }<m{~32M
Q4'C;<\@(Q @s*,xHE 自由参数和目标函数的约束规范 E)p9eU[# $^% N U 优化算法: ETw]!
br V^fV7hw<
S>:,z}i S q@H “downhill simplex”算法用于优化。 b Y8GA 优化结果: -$k>F# XX; 6 P
jZ9[=? gT52G?- 优化结果: =7/-i -半径: 8.9784mm 0{rx.C7| -锥度常数: -0.57297 j~av\SCU* -透镜和光纤距离: 15.451mm F@W*\3) -耦合效率: 97.4% S3\jcgrS 7XAvd-
'x%x'9OP vs9?+3 激光光束:半径4mm,波长632nm mV\$q@sII 非球面透镜:半径8.9784mm,锥度常数-0.57297,单模光纤NA=0.12 D!3{gV# ]r"Yqv3 结论: a-0cN 9 Virtullab可以实现激光系统的参数优化。 KX+ey8@[ 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。 z/|BH^Vw 光纤耦合系统可以被模拟,分析和优化。 nfE@R."A SG]K <4X?EYaTq QQ:2987619807 'p}`i/
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