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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) OUM^ u*  
4arqlz lo  
1. 建模任务 u*w'.5l  
iCX Ki7  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 sR;^7(f!m  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 =hAH6C  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: d,y%:F 4  
— 高反射表面: I_"Kh BM  
 将出现大量反射。 mu$0x)  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 3{/[gX9  
 模拟是非常耗费时间和内存。 JbR;E`8  
— 低反射表面: 9jkaEn>m^  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 dsrKHi  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 =CqZ$  
 通常仿真速度较快。 .).}ffhOL  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 IVY{N/ 3|  
S W; %2  
8n2MZ9p]  
1w~@'ZyU  
SI"y&[iw  
照明激光光束 }eLnTi{  
j84g6;4Dv  
 单模光束 ^.?5!9U  
 波长:632.8nm ] -}Zd\Rs  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm IN!,|)8s  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° d(t$riFX}  
 M2-值:1
Ec4+wRWk85  
{3H)c^Q  
2. 楔形平板表面设置 _$vAitUe4S  
{vf4l4J(  
j-}WA"  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ZIr&_x#e  
 从界面目录中导入平面界面。 "I}]]?y  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 |G(9mnZ1  
I[g;p8jr  
vw5f|Q92  
 选择传输通道。 0 v> *P*  
 将与光轴相互相交作为参考点。 _&U.DMt2 C  
 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。
@w[2 BaDt  
~k[mowz0  
 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°。
kKlcK_b;  
4n5r<?rY  
3. 干涉图样的计算 > 3SZD  
YYs/r  
=ICakh!TO  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 }j\_XaB  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 }#D+}Mo!,  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ?ypX``3#s7  
 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)。 GB&^<@  
WUfPLY_c(  
4. 仿真结果 pf@H;QS`  
-qW[.B  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 b,r{wrLe)  
5. 结论 D.;iz>_}Y  
oEN^O:9e  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。  ze_q+Z  
 可仿真高反射和低反射表面。 |08'd5  
 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。 7,BULs\g  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 -+)06BqF}  
 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。 yZc_PC`  
+J;T= p  
,)beK*Iw  
QQ:2987619807 }\Ri:&?  
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