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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) uYFMv=>j  
XB0a dp  
1. 建模任务 &qJPwO  
3/X-Cr+d  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 x|]\1sb"  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 FH)t:!#  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 6!P`XTTE  
— 高反射表面: >qR7'QwP  
 将出现大量反射。 S8 :"<B)  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 IQ ){(Y  
 模拟是非常耗费时间和内存。  t?gJNOV  
— 低反射表面: q`XW5VV{K  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 C>.e+V+':  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Lp_$?MCD.  
 通常仿真速度较快。 0y)}.'  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ]b3/Es+  
M'kVL0p?vN  
[attachment=71778] v @:~mwy  
FY$fV"s  
[attachment=71779]
_ `H.h6h  
照明激光光束 !RS9%ES_?  
Bd{4Ae\_+g  
 单模光束 _w 5RK(  
 波长:632.8nm {J (R  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm / /'Tck  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° `>s7M.|X  
 M2-值:1
!<&m]K  
~ |6dH  
2. 楔形平板表面设置 W4(v6>5l  
[attachment=71780]
;x-(kIiE  
["}A S:  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 - a y5  
 从界面目录中导入平面界面。 "NDxgJ%J35  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 jk$86ma!  
[attachment=71781]
['z!{Ez  
syv$XeG=}  
 选择传输通道。 Wt^|BjbB4  
 将与光轴相互相交作为参考点。  9:5:`' b  
 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] =+Im*mgNn  
b.s9p7:J  
 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°。 n"6;\  
77V .["=7  
3. 干涉图样的计算 oBA`|yW{U  
,vV ]"f  
[attachment=71783]
.-0%6] cFD  
[attachment=71784]
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 5o#Yt  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 _d@=nK)  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 dt_e  
 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)。 Jic}+X*0  
m*Lo|F  
4. 仿真结果 [$\z'}  
lv]quloT  
[attachment=71785]
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 &-%X:~|:X  
5. 结论 3NIUW!gr  
=oX>Ph+ P  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 'xnnLCm.  
 可仿真高反射和低反射表面。 @m~RtC-Q  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 ;Wc4qJ.@  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 [iS,#w` 5  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 S:q$?$  
sswing 2016-08-31 20:52
good...
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