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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) P }Te"Y  
S>t>6&A  
1. 建模任务 wW5Yw i  
#pA[k -  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ;?~ 9hN!  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 .8H}Lf\  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: UA(;fZ@  
— 高反射表面: U^?= 0+  
 将出现大量反射。 *eGM7o*\X  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 KB[QZ`"%!  
 模拟是非常耗费时间和内存。 iN)af5)[^  
— 低反射表面: G Y-M.|%  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 n9] ~  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 W[|[;{  
 通常仿真速度较快。 DsQ/aG9c%  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 <|H ?gfM  
6Xa.0(h  
+)gB9DoK  
KlO(o#&N  
xZ+]QDKC  
照明激光光束 >S.91!x  
R|Y~u*D  
 单模光束 C*rd;+1A  
 波长:632.8nm *s\sa+2al  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm ny1 \4C  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° [hnK/4!  
 M2-值:1
Ef,Cd[]b  
[h HG .  
2. 楔形平板表面设置 GAp!nix6h  
7#pZa.B)k  
H.~bD[gA  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 RGp'b  
 从界面目录中导入平面界面。 p;`N\.ld  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 aQ|hi F}  
ps+:</;Z  
#T"64%dX  
 选择传输通道。 3cThu43c  
 将与光轴相互相交作为参考点。 * nCx[  
 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。
T2|:nC)@  
_}ele+  
 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°。
,sI35I J  
";dU-\3M  
3. 干涉图样的计算 =]b9X7}  
sTOFw;v%  
hdg<bZk:  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 wPH+n-&e  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5i9Ub |!P  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 b:Dg}  
 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)。 s0!kwrBsp  
C #aFc01B  
4. 仿真结果 e1 ^l.>2d6  
c&e0OV\m  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 -tyaE  
5. 结论 V6*?$o  
s<VJ`Ur  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 OjATSmZ@@  
 可仿真高反射和低反射表面。 4J}3,+  
 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。 $W,zO|-  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ZIW7_Y>_  
 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。 "tX7%(  
hS_.l}0yf  
]-Lruq#  
QQ:2987619807 vHc#m@4o  
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