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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) &j}\ZD  
YYFJJ,7?  
1. 建模任务 %;UEyj  
F&}>2QiL  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Z~}=q  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 m2[q*k]AtS  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: d[+xLa  
— 高反射表面: >W,1s  
 将出现大量反射。 -Dw qoWZ  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 &P>wIbE  
 模拟是非常耗费时间和内存。 IxwOzpr  
— 低反射表面: 7dl]f#uZU  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 @`<vd@  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 |r"1 &ow5  
 通常仿真速度较快。 RsJj*REO  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 >Z k$q~'+  
kN9pl^2  
Y|FJ1x$r  
unqX<6hu  
>&h#t7<  
照明激光光束 M9{?gM9  
[xT2c.2__J  
 单模光束 @; ayl  
 波长:632.8nm ;\=W=wL(  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm a%>p"4WL  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° pyZ&[ *@  
 M2-值:1
^g`1SU`  
lJ!+n<K+  
2. 楔形平板表面设置 -[?q?w!?  
mBgMu@zt)  
s$e0;C!D  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 U@v=q9'W  
 从界面目录中导入平面界面。 ` INcZr"  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 gio'_X  
[nBlHI;&  
HABMFv  
 选择传输通道。 Eh;SH^&6  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ~JY<DW7  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
g:MpN^l  
#"%=7(  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
kBd #=J  
5-O[(b2O  
3. 干涉图样的计算 jJ-j   
{,p<!Jq~G  
3X,9K23T  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 RrSo`q-h+  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 \M M(w&  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 TfK$tTkM  
 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)。 1lu _<?O  
M H }4F  
4. 仿真结果 )}\T~#Q]y  
rJK3;d?E  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 l=%v  
5. 结论 O [GG<Um  
 lTsl=  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 y8jk9Tv  
 可仿真高反射和低反射表面。 a2 fV0d6*l  
 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。 C#X|U2$  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 gl-O"%rMcL  
 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。 'VCF{0{H~  
XPE{]4 g  
XEM i~L+  
QQ:2987619807 NK'awv),pM  
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