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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) CJ {?9z@$.  
" <m)Fh;  
1. 建模任务 C-@@`EP  
df&d+jY  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 b U-Cd  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Pi40w+/  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: w`CGDF\Oo  
— 高反射表面: z"Gk K T  
 将出现大量反射。 |9?67-  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 HulN84  
 模拟是非常耗费时间和内存。 [8^j wnAYS  
— 低反射表面: V`l.F"<L  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 p*-o33Ve  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 =xS(Er`r  
 通常仿真速度较快。 '2WYbcU  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 hE/gul?|_  
<q~&g &&+  
[attachment=71778] _E{SGbCCi  
B+`m  
[attachment=71779]
zX"@QB3E  
照明激光光束 xD8x1-  
V+nqQ~pJ&  
 单模光束 0"ZB|^c=  
 波长:632.8nm V2u^sy  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm lw\OsB$  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° xzyV| (  
 M2-值:1
zEl@jK,{$  
L @_IGH  
2. 楔形平板表面设置 ']Nw{}eS`  
[attachment=71780]
cZe,l1$  
c#<v:b  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 >dUnk)7  
 从界面目录中导入平面界面。 #c5G"^)z  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 JrQd7  
[attachment=71781]
%i]q} M  
_Su? VxU  
 选择传输通道。 W=M]1hy  
 将与光轴相互相交作为参考点。 8*V3g_z  
 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] 9F(<n  
|>gya&  
 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°。 4l@*x^F  
ReE6h\j  
3. 干涉图样的计算 w-Y-;*S  
/VgA}[%y  
[attachment=71783]
Xjt/ G):L  
[attachment=71784]
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 b%2+g<UKh  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ;_@u@$=~  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Hq?-e?Nc  
 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)。 'gxSHqeI2  
fLa 7d?4  
4. 仿真结果 +t({:>E  
n-be8p)-  
[attachment=71785]
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 @SF*Kvb&  
5. 结论 vj]-p=  
X2 c<.  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 :rnn`/L  
 可仿真高反射和低反射表面。 QeuIAs*_  
 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。 ^w5`YI4<  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 h\Ck""&  
 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。 02g}}{be8  
sswing 2016-08-31 20:52
good...
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