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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) @mv G=:k  
t 4zUj%F  
1. 建模任务 MffCk!]  
Ok@`<6v  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 tU2#Z=a  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 jO5R~O`  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: S]|sK Y  
— 高反射表面: [7~AWZU3  
 将出现大量反射。 +9|0\Q  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 }CMGK{  
 模拟是非常耗费时间和内存。 B8"c+<b  
— 低反射表面: [7HBn  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 >i  >|]  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 =T6 ~89  
 通常仿真速度较快。 "4Q_F3?_`  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 koS?UYF`  
@_$$'XA7  
r-xP 6  
@mxaZ5Vv}  
94dd )/a  
照明激光光束 S ~h*U2  
fe`_0lxj  
 单模光束 7RBEEE`)  
 波长:632.8nm r-!Qw1  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm v=hn# U  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 3h>L0  
 M2-值:1
1n&%L8]  
%HtgZeY  
2. 楔形平板表面设置 & fWC-|  
%C qp88]  
<]KQ$8dtD  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 1L'Q;?&2H,  
 从界面目录中导入平面界面。 WjK[% ;Z!  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ^0cbN[~/ns  
|39,n~"o&  
#}@8(>T  
 选择传输通道。 `[#id@Z1  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ^xNzppz`]C  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
[wm0a4fg  
U*\K<fw   
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
FvPWS!H  
X<Cf y  
3. 干涉图样的计算 {D..(f1*u  
y9/nkF1p  
.N.RpRz{f  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 .81Y/Gad_  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Z : xb8]y  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Y Z8[h`z  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 rb4;@&  
+y'2 h%>h[  
4. 仿真结果 /@1YlxKF  
un~`|   
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 j\bp# +  
5. 结论 /Mw;oP{&b  
VY8cy2  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 LS9,:!$  
 可仿真高反射和低反射表面。 f -F}~S  
 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。 o/V T"cT  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 *U$]U0M  
 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。 *<67h*|)  
=M*pym]QSY  
RC1bTM  
QQ:2987619807 N* &T)a  
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