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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) `7u\   
&%|xc{i  
1. 建模任务 |Q5H9<*  
D 7Gd%  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ?Ia4H   
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 x><zGXvvp|  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: B8bvp:Ho|  
— 高反射表面:  'P@=/  
 将出现大量反射。 L]c 8d   
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 M,b<B_$  
 模拟是非常耗费时间和内存。 YYTO,4  
— 低反射表面: K%Usjezv&  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 httls>:xB|  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 z{Hz;m:*_  
 通常仿真速度较快。 r:fwrC  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 &M0o&C-1/  
H "Q(2I  
2"T8^r|U  
'4af ],  
 )v${&H  
照明激光光束 =ied}a :[  
 K&j' c  
 单模光束 =^Bq WC2~  
 波长:632.8nm '9^E8+=|  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm !Bag}|#  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Ro$j1Aw(  
 M2-值:1
y.jS{r".  
5\uNEs$T  
2. 楔形平板表面设置 4qqF v?O[r  
p])D)FsMB  
r`?&m3IOP  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 6o$Z0mG  
 从界面目录中导入平面界面。 %0NLRfp  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 =fY lzZh  
'*8  
jIKBgsiF/  
 选择传输通道。 HkW/G[7x&  
 将与光轴相互相交作为参考点。 |c<XSX?ir  
 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。
!.9l4@z#  
(&q@~ dJ  
 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°。
FL59  
4; ?1Kb#  
3. 干涉图样的计算 6!*K/2:O  
ERk kS Tp  
K3Huu!Tr  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 LOe4c0C6Ca  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 :RPVT,O}  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 [.M  
 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)。 B<A:_'g  
7^HpVcSM  
4. 仿真结果 x]H3Y3  
)sqaR^  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ^n t~-%  
5. 结论 4 uShM0qa  
 1U  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,Ie<'>hd  
 可仿真高反射和低反射表面。 =1O?jrl~q  
 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。 R j-jAH  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 *8/VSs  
 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。 xOhRTxic  
2ed@HJu  
;.\g-`jb  
QQ:2987619807 #sL/y  
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