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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) ,NQ!d4 ~D  
nYSe0w  
1. 建模任务 >Lo\?X~  
kqCsEtm]  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Z5Lmg  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Nf([JP% 4  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ktrIi5B  
— 高反射表面:  2yJ{B   
 将出现大量反射。 " AUSgVE+h  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 `h@fW- r  
 模拟是非常耗费时间和内存。 @Fc:9a@  
— 低反射表面: xnMcxys~  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 O q$_ q  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 >eA@s}_8  
 通常仿真速度较快。 F ,472H  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 OK]QDb  
`rVru= zoy  
5TJd9:\Af  
estiS  
by<@\n2B:U  
照明激光光束 cTGd<  
36{GZDGQ  
 单模光束 b=r3WkB6  
 波长:632.8nm p=:Vpg<!  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm :\|A.# U  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Rq}lW.<r  
 M2-值:1
N[@H107`  
GS>[A b+  
2. 楔形平板表面设置 jn5xYKv  
VVDN3  
upuN$4m&{  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ?:wb#k)Z/  
 从界面目录中导入平面界面。 ,*iA38d.!  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 hiS|&5#  
;Xt <\^e  
`sKyvPtG  
 选择传输通道。 M,fL(b;2  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Oin9lg-jR  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
es*$/A  
|@AXW   
 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°。
Q7uJ9Y{X  
OPNRBMD  
3. 干涉图样的计算 8vVE  
~`AB-0t.u  
/Q3>w-h  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 j+h+Y|4J  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 x{:U$[_  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Q!P%duO  
 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)。 [8 Pt$5]^  
`a& L  
4. 仿真结果 <'4Wne.z!  
r)|~Rs!y,  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 4fKvB@O@.  
5. 结论 .hW>#  
%k#+nad  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 iL;V5|(sb  
 可仿真高反射和低反射表面。 3 ZOD2: (  
 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。 U(f@zGV  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 lBfthLBa  
 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。 dT0W8oL  
futYMoV  
QDn_`c  
QQ:2987619807 zls^JTE  
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