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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) Qk&6Z%  
8,:lw3x1  
1. 建模任务 tz2$j@!=  
+Xmza8T9  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 E,[v%Xw   
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 +sXnC\  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: %3q7i`AZ  
— 高反射表面: ; $UB@)7%  
 将出现大量反射。 -i4hJC!3  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Rz33_ qA  
 模拟是非常耗费时间和内存。 l{. XhB  
— 低反射表面: "mcuF]7F  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 X&,a=#C^  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 #}8gHI-9%  
 通常仿真速度较快。 >  !WFY  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。  j g_;pn  
Y+3r{OI  
MUp{2_RA  
N'8}5Kx5  
%UCuI9  
照明激光光束 }do=lm?/  
z4(Q.0x7  
 单模光束 E\~!E20^  
 波长:632.8nm R<ZyP~  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm +Z/aG k;  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° PL7_j  
 M2-值:1
d~O)mJ J  
N#vV;  
2. 楔形平板表面设置 C?PgC~y)  
t%30B^Ii%K  
M"z3F!-j  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 CGCSfoS9f  
 从界面目录中导入平面界面。 3?yq*uE}  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ziD+% -  
%2rUJaOgy$  
i>AKXJ+  
 选择传输通道。 YN5p@b=FX  
 将与光轴相互相交作为参考点。 +FtL_7[v  
 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。
F$H^W@<w  
yI}_ U  
 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°。
Y1U\VU  
v/}h y$7  
3. 干涉图样的计算 (Qz| N  
/mFa*~dj2  
Z)H9D(Za  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ;PG,0R`Z;  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 FR1se  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 X4:SH> U!  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 h**mAa0fo  
9Y-6e0B:  
4. 仿真结果 d"JI4)%  
B3iU#   
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 V/i7Zh#2:  
5. 结论 ?*)wQZt;  
>6zXr.  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ~V<62"G  
 可仿真高反射和低反射表面。 ^J$?[@qD  
 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。 by%k*y  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 l:rT{l=8*  
 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。 W-ll2b  
74q |FQ  
t|y`Bl2  
QQ:2987619807 Y>: e4Q  
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