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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) L )53o!  
8$~^-_>n/  
1. 建模任务 ojG;[@V  
wi-F@})f#  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 "STd ;vR  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 S3N+ 9*i K  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: &\m=|S  
— 高反射表面: +aZcA#%  
 将出现大量反射。 X0 ^~`g  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 o XFo  
 模拟是非常耗费时间和内存。 Xx?~%o6  
— 低反射表面: ncdj/C  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 &B?*|M`)k  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 *b,4qMr  
 通常仿真速度较快。 77H"=  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ZbfpMZ g  
`6RR/~kP(  
{v,NNKQ4x  
SQ la]%  
MRN=-|fV^  
照明激光光束 tRVz4fk[G  
`DS7J\c$  
 单模光束 ngOGo =  
 波长:632.8nm P^^WViVX  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm F10TvJ U  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° fJD+GvV$x  
 M2-值:1
i)q8p  
/2>.*H_2  
2. 楔形平板表面设置 ;iO5 8S3  
@ MKf$O4K  
CLgfNrW~  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 U W' @3#<?  
 从界面目录中导入平面界面。 })umg8s  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 NCivh&HR  
g+]o=@  
!,9 ;AMO -  
 选择传输通道。 $ww0$  
 将与光轴相互相交作为参考点。 y`\rb<AZ*t  
 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。
|ngv{g  
D}~uxw;[^  
 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°。
![&9\aH  
m[qW)N:w  
3. 干涉图样的计算 a: 2ezxP  
88On{Kk.v  
+?v2MsF']  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 9@>Q7AUCQ  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 zALtG<_t  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 f~:wI9  
 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)。 w>wzV=R  
oVQbc \P3  
4. 仿真结果 bD`h/jYv  
#|/ +znJm  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 p^)w$UL}}  
5. 结论 a5?Yh<cJ  
IL{tm0$r  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 m,)o&ix1  
 可仿真高反射和低反射表面。 wwE3N[  
 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。 -5Oy k,  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 dy]ZS<Hz8G  
 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。 |4rqj 1*U  
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HcM/  
QQ:2987619807 o>HU4O}  
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