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xunjigd 2016-08-08 16:51

VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析

案例562 (1.0) &"1_n]JO  
FD8  
1. 建模任务 EcR[b@YI  
L]X Lv9J0  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 {j[*:l0Ui  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 L'a s^Od  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 21?>rezJ  
— 高反射表面: =xH>,-8}  
 将出现大量反射。 2C_I3S ~U  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 :W'.SRD  
 模拟是非常耗费时间和内存。 s,laJf  
— 低反射表面: ZE/Aj/7Qy  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 /PBK:B  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 b3=XWzK5  
 通常仿真速度较快。 U|+`Eth8(  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 C0>)WVCK  
7pH[_]1"  
[attachment=71778] q~\[P4m  
LKud'  
[attachment=71779]
"+&@iL  
照明激光光束 p:!FB8  
Ys5I qj=mp  
 单模光束 |z)7XK  
 波长:632.8nm SwH#=hg  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm T!pHT'J  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° X*r?@uK5  
 M2-值:1
b Olb  
fb!>@@9Z  
2. 楔形平板表面设置 lb)i0`AN+  
[attachment=71780]
$yZP"AsAR  
)B^T7{  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 mndNkK5o  
 从界面目录中导入平面界面。 (bogAi3<F  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 f./j%R@  
[attachment=71781]
y|#Fu  
yA<\?Ps  
 选择传输通道。 %G]WOq=q  
 将与光轴相互相交作为参考点。 HxShNU  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
[attachment=71782] y(r(q  
Dd,]Y}P  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 {'zs4)vw  
ZN`I4Ak  
3. 干涉图样的计算 #fF';Y7  
V#-8[G6Ra  
[attachment=71783]
&Mh]s\  
[attachment=71784]
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ,Ct1)%   
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 wIQt f|ZI>  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 .ffb*gZ4  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 {,o 0N\(  
O/f+B}W  
4. 仿真结果 0~nub  
UZW)%  
[attachment=71785]
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 f@xjNm*'Z  
5. 结论 )G|'PXI@,  
Y{dj~}mM+  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Czd)AVK  
 可仿真高反射和低反射表面。 vj<JjGP  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 meyO=>  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 5SHZRF(. 2  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 M[ ,:NE4H  
sswing 2016-08-31 20:52
good...
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