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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) ?#idmb}(  
rMAH YH9  
1. 建模任务 aG;6^$H~  
XbdoTriE  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 @54,I  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Bt4 X  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: :#v8K;C  
— 高反射表面: #<|5<U  
 将出现大量反射。 FU/yJy  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 &n+3^JNl  
 模拟是非常耗费时间和内存。 FDM&rQ  
— 低反射表面: B8-v!4b0`  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 i|+ EC_^<  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 "f\2/4EIl  
 通常仿真速度较快。 dP[l$/  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 jXq~ x"(  
z:<mgp&/<  
A,D67G<v`  
+N1oOcPC>C  
=ZM#_uW  
照明激光光束 ^~}|X%q3  
&P{  
 单模光束 /'?Fz*b  
 波长:632.8nm IQ[ ?ej3W  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm Q>f^*FyOw<  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° q#wg2  
 M2-值:1
9'F-D  
5g  ,u\`  
2. 楔形平板表面设置 <S I& e/  
rhY>aj  
x' *,~u  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 eA9U|&o  
 从界面目录中导入平面界面。 *A}QBZ  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 g/,fjM_  
 s#om  
% INRds  
 选择传输通道。 FSv')`}  
 将与光轴相互相交作为参考点。 32jOs|<\  
 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。
Et~b^8$>  
lQQXV5NV  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
0L10GJ"(  
(;YO]U4  
3. 干涉图样的计算 8>a/x,  
Knsb`1"E^6  
Xm`s=5%  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 3U=q3{%1  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 cC w,b]  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 YAnt}]u!"  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 RL/~E xYC  
Q(h,P+  
4. 仿真结果 "Q9S<O8)  
4S|! iOY  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 en>d  T  
5. 结论 |8}f  
Frn#?n)S9  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 /G`&k{SiK  
 可仿真高反射和低反射表面。 )k0e}  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 i.2O~30ST  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ?^P#P0  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 K0 .f4 o  
J411bIxD+q  
b1{~j]"$L  
QQ:2987619807 u.iFlU   
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