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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) JGD{cr[S  
;7<a0HZ5!  
1. 建模任务 9tC8|~Q  
BmUzsfD  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 4/ U]7Y  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 n*6',BY  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: |,&!Q$<un  
— 高反射表面: T}]Ao  
 将出现大量反射。 @]#+`pZ4A  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 LDvF)Eg  
 模拟是非常耗费时间和内存。 iVu+ct-iv  
— 低反射表面: Nmsb  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ^! ZjK-$A<  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @#H{nj Z  
 通常仿真速度较快。 L{fP_DIa  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 |2 wff?  
<CmsnX  
[attachment=71778] 5\Y/so=  
Pe wPl0  
[attachment=71779]
]:E]5&VwV}  
照明激光光束 c[y=K)<Z  
BK d(  
 单模光束 v,i:vT\~  
 波长:632.8nm nLfnikw&  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm YJ16vb9  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° M9OFK\)  
 M2-值:1
-6tF   
Yg]f2ke  
2. 楔形平板表面设置 4QZy-a*tA  
[attachment=71780]
=;/h{ t  
}C&c=3V  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 5PL,~Y  
 从界面目录中导入平面界面。 S8)awTA9  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 (&nl}_`7?,  
[attachment=71781]
%<muVRkB\  
iRVLo~  
 选择传输通道。 1aT$07G0  
 将与光轴相互相交作为参考点。 TQ2Tt "  
 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] 99:L#0!.W  
e#OU {2X  
 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°。 +Ae.>%}  
sk3 ;;<H  
3. 干涉图样的计算 YWZF*,4  
_INUJc  
[attachment=71783]
}I`|*6Up  
[attachment=71784]
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 HYH!;  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5UM[Iz  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 <C{5(=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)。 y d$37G|n  
r4lG 5dV  
4. 仿真结果 \~H"!vj  
:gVjBF2  
[attachment=71785]
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 -/qrEKQ0U?  
5. 结论 r/T DU[`&  
gPi_+-@  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 IyuT=A~Ki  
 可仿真高反射和低反射表面。 Q}T9NzOH%  
 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。 *j* WE\  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 #?=cg]v_  
 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。 Jr9}'l8  
sswing 2016-08-31 20:52
good...
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