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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) ,}D}oo*  
:Zw @yt  
1. 建模任务 4\ /*jA  
_L.n,  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 V_U'P>_I  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 K,xW6DiH  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: P`1EPF  
— 高反射表面: k /EDc533d  
 将出现大量反射。 \'?#i @O  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ^a9 oKI9n  
 模拟是非常耗费时间和内存。 oCi ~P}r  
— 低反射表面: &B{8uge1  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ;SKh   
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @nV5.r0W}B  
 通常仿真速度较快。 `BZ&~vJ_  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 a?cn9i)#  
K7vw3UwGN  
vC/[^  
X}4}&  
(d2@Mz  
照明激光光束 u>T76,8|\  
#$'"cfRxc  
 单模光束 &$fbP5uAZ  
 波长:632.8nm U!q[e`B  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm S9Y[4*//  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ,i`h x, Rg  
 M2-值:1
eTE2J~\  
y)J(K*x/$  
2. 楔形平板表面设置 h!]"R<QQdu  
[!*xO?yCJ  
(hZ:X)E>  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 hY \{|  
 从界面目录中导入平面界面。 yDd[e]zS`  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Db03Nk>#  
E%k7wM {  
uOk%AL>  
 选择传输通道。 Fb Sa~uN  
 将与光轴相互相交作为参考点。 1IA5.@G:  
 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。
Zy]s`aa  
ij)Cm]4(2  
 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°。
m^Lj+=Z"  
7|D|4!i2Y  
3. 干涉图样的计算 wgd<3 X  
}~enEZ  
, r+"7$  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 0'ZYO.y  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 0g(6r-2)7  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 =&NOHT>  
 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)。 2)LX^?7R  
 Q9y*:  
4. 仿真结果 $Lq:=7&LRn  
]if;A)'  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 $iJnxqn  
5. 结论 @&R1wr1>I5  
;~tsF.=  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 IKm&xzV-  
 可仿真高反射和低反射表面。 Yw"P)Zp  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 ;h+q  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 @W9H9 PWv&  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 D9,! %7i  
5Hle-FDn9  
V<0$xV1b|=  
QQ:2987619807 =P_fv  
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