GSH,;cY 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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{e0aH `me pF}E`U=Z 1. 建模任务 Vn_>c#B H;Gs0Qi;
dKw[#(m5v 2. 利用光线追迹寻找焦距 aghlYcPg
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2&AX_#P ~i>'3j0@k 3. 光线光学焦平面上的场追迹评价 ^nQJo"g\
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#ZHKq7 7&L8zl|K 4. 利用场追迹寻找最佳工作距离 )[yKO 6QP T
@]EdUzzKq -:b<~S[ 5. 在最佳工作距离出的评价 =Fq{#sC>
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jX t5.9 t $ylxl"Y 6. 走进VirtualLab a<((\c_8G
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QP@@h4J^ jo0XOs 7. VirtualLab中的工作流程 YC*`n3D|' 设置一个高斯场输入
|UcF%VNnz1 由
ZEMAX文件导入耦合
透镜 7EL0!:P p3 - Import Optical Systems from Zemax
CdtwR0 利用光线追迹寻找最佳工作距离
Dd$8{~h"G 利用场追迹对初始工作距离的光纤耦合效率进行评价
)>;387'Y 使用
参数运行寻找最佳的工作距离。
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D{4]c)> z34+1d 8. VirtualLab技术 ;\T~Hc}&;
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