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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) GeCyq%dN  
7s'r3}B`  
1. 建模任务 p/%B>Y >  
]{E{ IW8  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 G ~|Z (}H  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 So\f [/em  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: +]NPxUa  
— 高反射表面: % .n 7+  
 将出现大量反射。 Q7@ m.w%`  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 O(Vi/r2:e  
 模拟是非常耗费时间和内存。 -~ 5|_G2Y"  
— 低反射表面: qra5&Fvb  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 @(Y+W2Iyy+  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ziBg'  
 通常仿真速度较快。 7K}Sk  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 C`>|D [  
y |E {]  
[attachment=71778] 6 su^yt  
V=|X=:fuih  
[attachment=71779]
4)=\5wJDg1  
照明激光光束 hWqI*xSaJ  
7ZVW7%,zF  
 单模光束 -U/m  
 波长:632.8nm 56R)631]p  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm }R -azN;  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 4 9zOhG |  
 M2-值:1
t!"XQ$g'  
umD[4aP~;  
2. 楔形平板表面设置 R0!qweGi@  
[attachment=71780]
l;gj],*  
7>Oa, \  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 j. L`@  
 从界面目录中导入平面界面。 8+7=yN(  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 &J~%Nt  
[attachment=71781]
9 O/l{  
:z EhPx;B7  
 选择传输通道。 hupYiI~  
 将与光轴相互相交作为参考点。 bD[6) ITg  
 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] &&w7-  
z.9 #AN=&[  
 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°。 Hset(-=X  
[p +h b  
3. 干涉图样的计算 3eV(2  
6c3+q+#J2  
[attachment=71783]
`NC{+A  
[attachment=71784]
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 $h Is ab_  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 }@pe `AF^  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ql%>)k /x  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 /#PEEN  
2S1wL<qP  
4. 仿真结果 ^ftZ{uA  
W`C&$v#  
[attachment=71785]
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 &8Cuu$T9)  
5. 结论 7CGKm8T  
"jVMk  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 %^=fjJGV{~  
 可仿真高反射和低反射表面。 IkSzjXE{  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 ;X u&['  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 T|p$Ddt`+  
 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。 rs@,<DV)u  
sswing 2016-08-31 20:52
good...
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