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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) UMHFq-  
<S12=<c?'  
1. 建模任务 6LqF*$+$`  
AXv-%k};  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 R?Ch8mW.!  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 <L2z|%`  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: =<AG}by![  
— 高反射表面: ~ cI`$kJ  
 将出现大量反射。 db>"2EE  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 |;"(C# B  
 模拟是非常耗费时间和内存。 Jn9 {@??  
— 低反射表面: n 8FIxl&u  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 2;w> w#}>  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 J6@RIia  
 通常仿真速度较快。 Fu[GQ6{f  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 MVEh<_  
^KV:.up6  
L^2wEF  
l-SVI9|<0  
JZE<oQ_Jm  
照明激光光束 ={jj'X9  
s~c cx"HH  
 单模光束 cb/$P!j7  
 波长:632.8nm vorb?iVf>  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm Dw,LB>Eq,  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° sXY{g0%  
 M2-值:1
OD?y  
m]}EVa_I`/  
2. 楔形平板表面设置 .Vs|&c2im  
w,X J8+B  
}}Gkipp  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。  Gc;-zq  
 从界面目录中导入平面界面。 ( v$ i  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Ym$`EN  
z$VVt ?K  
V=Z%y$1Bc  
 选择传输通道。 4I.)>+8V  
 将与光轴相互相交作为参考点。  }s8xr>  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
('.I)n  
Ft_g~]kZo  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
{ 3 "jn  
yP34h*0B  
3. 干涉图样的计算 INRRA  
v2YU2-X[  
OK z5;#S=  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 %2beoH'  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 yz)Nco]  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 &0{&4,  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 ~W3t(\B'  
y4H/CH$%  
4. 仿真结果 -tp3qi  
\#gguq?[  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 <irr .O  
5. 结论 I}awembw g  
Jt)J1CA Yo  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 cq/@ng*o  
 可仿真高反射和低反射表面。 dx.Jv/Mb  
 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@rBrKC  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 CU/Id`"tW  
 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。 %d /]8uO  
zJOyr"B'8  
^xr & E  
QQ:2987619807 I~-sBMm(w  
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