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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) x;" !  
),%/T,!@  
1. 建模任务 A,D67G<v`  
YgiwtZ5FY  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 rBLkowDP*  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 y]Q G;  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ^~}|X%q3  
— 高反射表面: D7cOEL<  
 将出现大量反射。 %\#s@8=2u  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ;m$F~!Y  
 模拟是非常耗费时间和内存。 j(/Bf m  
— 低反射表面: Q >[*Y/`I  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 }Zu2GU$6  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 )iadu  
 通常仿真速度较快。 qR0V\OtgY~  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 2xRb$QF  
$+P9@Q$  
[attachment=71778] U*F|Z4{W  
 ,!_  
[attachment=71779]
"8 |y  
照明激光光束 'SF+P)Kmz  
(.\GI D+i  
 单模光束 B;t U+36nM  
 波长:632.8nm |,M&ks  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm 3;=nQ{0b  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° h+F@apUS  
 M2-值:1
;;'b;,/  
1\1a;Q3W%,  
2. 楔形平板表面设置 I$0JAy  
[attachment=71780]
|gEA.} pY  
Pm; /Ua  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ]$(::'pmK  
 从界面目录中导入平面界面。 6dTq&GZ\  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 {H s" "/sb  
[attachment=71781]
k7P~*ll$  
d{+ H|$L`  
 选择传输通道。 :0>wm@qCQ  
 将与光轴相互相交作为参考点。 )3v0ex@Jl  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
[attachment=71782] mLX1w)=r  
pv039~Sud  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 jfF,:(P%W  
 !J!zi  
3. 干涉图样的计算 p3O%|)yV  
}/BwFB+(/  
[attachment=71783]
=MO2M~e!  
[attachment=71784]
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 U~Aw=h5SD  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 eU_|.2  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Z y@35;r  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 06*R)siC  
{;^boo q  
4. 仿真结果 k9UmTvX  
m>2b %GTh  
[attachment=71785]
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 =Xzqp,  
5. 结论 {n%-^9b1{&  
FW&P`Iu  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 nMc3.fM  
 可仿真高反射和低反射表面。 Ne*I$T 5  
 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。 \@nmM&7C!4  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 >1:s.[&  
 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。 :xZ/c\  
sswing 2016-08-31 20:52
good...
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