d : --
EFL1 (mm) : --
BFL1 (mm) : --
EFL2 (mm) : --
BFL2 (mm) : --
NA sortie lentille bille : --
$$ \text{NA} = \frac{2 \, d \left(n - 1 \right)}{n \, D} $$
|
$$ d = \frac{n \, D}{4 \left(n - 1 \right) \sqrt{ \frac{ \left( \frac{1}{\text{NA}} \right)^2 - 1 }{4} } } $$
|
$$ \text{EFL} = \frac{n \, D}{4 \left( n - 1 \right)} $$
|
$$ \text{BFL} = \text{EFL} - \frac{D}{2} $$
|
NA1 | Représente l’ouverture numérique de la première fibre |
NA2 | Représente l’ouverture numérique de la deuxième fibre |
EFL1 | Représente la distance focale effective de la première lentille bille |
EFL2 | Représente la distance focale effective de la deuxième lentille bille |
BFL1 | Représente la distance focale arrière de la première lentille bille |
BFL2 | Représente la distance focale arrière de la deuxième lentille bille |
n1 | Représente l’indice de réfraction de la première lentille bille |
n2 | Représente l’indice de réfraction de la deuxième lentille bille |
D1 | Représente le diamètre de la première lentille bille |
D2 | Représente le diamètre de la deuxième lentille bille |
d | Diamètre du faisceau entre les lentilles billes |
Identifiez une paire de lentilles billes compatible pour coupler la lumière d'une fibre optique à une autre en utilisant l’ouverture numérique de chaque fibre, le matériau des lentilles billes et le diamètre de la lentille bille. Des lentilles billes identiques sont utilisées pour coupler la lumière d'une fibre optique à une autre fibre optique de NA similaire, mais des lentilles billes différentes peuvent être nécessaires pour coupler la lumière entre des fibres de NA différentes. La NA de sortie de la lentille bille doit être inférieure ou égale à la NA de la deuxième fibre afin de maximiser le débit.
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