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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) gzqp=I[%  
XPD1HN!,LT  
1. 建模任务 @SpP"/)JY  
ah_ >:x  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 %2\tly!{ %  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 EwU)(UK  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: P\<:.8@$S  
— 高反射表面: Ox&G  [  
 将出现大量反射。 QIevps*  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .UNV &R0  
 模拟是非常耗费时间和内存。 o|xZ?#^h  
— 低反射表面:  X(X[v]  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 6}e*!,2Xj  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 8.8t$  
 通常仿真速度较快。 h~](9e s  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 KR%WBvv   
Bt(<Xj D  
~6@`;s`[Y  
: ?BK A0E  
/]5*;kO`  
照明激光光束 {GLGDEb  
H?8'(  
 单模光束 -f mJkI  
 波长:632.8nm  fFqYRK  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm #Xox2{~  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° H~nZ=`P9&  
 M2-值:1
dzPewOre*  
{vCtp   
2. 楔形平板表面设置 p^k0Rad  
c>{QTI:]  
S6JXi>n  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 y^}u L|=  
 从界面目录中导入平面界面。 *wj5(B<y  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。  e]1Zey  
7 [1|(6$  
Ec3tfcNhR  
 选择传输通道。 9 %4:eTcp  
 将与光轴相互相交作为参考点。 z|D*ymz*EY  
 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。
@x+2b0 b  
?SElJ? Z  
 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°。
7<;oz30G!L  
0FI |7  
3. 干涉图样的计算 J:glJ'4E  
Pap6JR{7  
SnQT1U%  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 3cL iZ%6^  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 `w\P- q  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 HdI)Z<Krp  
 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)。 `>)Ge](oN  
:vG0 l\  
4. 仿真结果 o!":mJy  
-LszaMR}  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 2*V[kmD/3  
5. 结论 3S7"P$q  
>a<1J(c  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 dM^Z,; u  
 可仿真高反射和低反射表面。  3}8o 9  
 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。 G_S>{<[  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 +)"Rv%.  
 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。 0zB[seyE  
?}4,s7PR  
u/u(Z&  
QQ:2987619807 4v hz`1  
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