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infotek 2020-11-24 10:54

楔形平板中多次反射的分析

案例562 (1.0) b)+nNqY|  
N{/):O  
1. 建模任务 z;T_%?u  
&6 ymGo  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 *u J0ZO9  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 m |Isi  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: EJAk'L+nuH  
— 高反射表面: NUSb7<s,&Y  
 将出现大量反射。 @4)NxdOE  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 g=G>4Ua3  
 模拟是非常耗费时间和内存。 &m{SWV+   
— 低反射表面: }%^N9AA8  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 2A>s a3\  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 \mK;BWg)  
 通常仿真速度较快。 Jcy{ ~>@7  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 exW|c~|m{A  
xh6Yv%\@  
g:dtfa/]  
[P:+n7= ,l  
?/@ U#Qy  
照明激光光束 %P8*Az&]T  
e4h9rF{Cxn  
 单模光束 &\Ze<u  
 波长:632.8nm $O'IbA  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm 0|i3#G_~  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 7\0}te  
 M2-值:1
{>v5~G  
\iP=V3  
2. 楔形平板表面设置 #fGI#]SG?  
!B*l'OJw  
f (Su  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 R:+cumHr  
 从界面目录中导入平面界面。 SSQB1c  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 7oy}<9  
d ug^oc1  
<jAn~=Uq[,  
 选择传输通道。 :pH3M[7  
 将与光轴相互相交作为参考点。 \{EYkk0]  
 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。
I/B*iW^  
\[9^,Q P  
 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°。
,f@\Fs~n  
?/}N  
3. 干涉图样的计算 %,UTFuM`  
elGwS\sw  
BUs={"Pa  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Ul<:Yt&nI  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 G' '9eV$  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 dQs>=(|t  
 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)。 ZOBcV,K  
a@S{ A5j  
4. 仿真结果 tbXl5x0  
TE9Iyl|=  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ` 7P%muY.  
5. 结论 R>t?6HOcp  
#62*'.B4  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Yosfk\D  
 可仿真高反射和低反射表面。 `>- 56 %  
 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。 " ?Ux\)*  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _fdD4-2U  
 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。 H]}mg='kI  
t$3B#=  
y>X(GF^  
QQ:2987619807 X%$1%)C9  
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