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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) jr. "I+  
,4$>,@WW~  
1. 建模任务 kzLsoZ!I  
GxxW&y  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 t:Q*gW Rh  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Fxz"DZY6  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: "^-a M  
— 高反射表面: )10+@d  
 将出现大量反射。 " 8MF_Gu):  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Sm|6 %3  
 模拟是非常耗费时间和内存。  kJ}`V  
— 低反射表面: Gef TdO.&  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 9A=,E&  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 F41=b4/  
 通常仿真速度较快。 S\=Nn7"  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 VONDc1%ga  
T5h H  
[attachment=71778] R 9\*#c  
+0Y&`{#Z  
[attachment=71779]
5;EvNu  
照明激光光束 ?tbrbkx  
c@7rqHU-0  
 单模光束 lo+A%\1  
 波长:632.8nm .q>iXE_c  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm }7Q%6&IR  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° '=pU^Oz<}  
 M2-值:1
L,!?Nt\  
L8B! u9%  
2. 楔形平板表面设置 0l6.<-f{  
[attachment=71780]
l f, 5w  
"to;\9lP  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 mzgfFNm^G)  
 从界面目录中导入平面界面。 ?@86P|19  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 U xGApK=X  
[attachment=71781]
W<g1<z\f  
<5051U Eu  
 选择传输通道。 !Uo4,g6r+  
 将与光轴相互相交作为参考点。 |BXg/gW  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
[attachment=71782] }K(TjZR  
mfr|:i  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 <hyKu  
=s6 opL)  
3. 干涉图样的计算 Z`i(qCAd(  
> (<f 0  
[attachment=71783]
 ob]w;"  
[attachment=71784]
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 z$sT !QL~  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 \FaP|28h  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ih3n<gXF  
 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)。 e0 ecD3  
>t+P(*u  
4. 仿真结果 (bS&D/N.  
0y\Z9+G:  
[attachment=71785]
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 :3 mh@[V  
5. 结论 %cn<ych G  
{qVZNXDn  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 2 %]X+`+O  
 可仿真高反射和低反射表面。 u ga_T  
 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。 .%-8 t{dt  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 y~V(aih}D  
 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[)L\  
sswing 2016-08-31 20:52
good...
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