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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) u-,}ug|  
1J"9Y81   
1. 建模任务 @9KW ]7  
hI!BX};+}  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 #l4T/`u'9!  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 =?.oH|&\h  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: [z2UfHpt~  
— 高反射表面: z``wqK  
 将出现大量反射。 6 Ln~b<I  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ap}p?r  
 模拟是非常耗费时间和内存。 3r kcIVO  
— 低反射表面:  A\Ib  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 Ql)hIf$Oo  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 4($"4>BA  
 通常仿真速度较快。 Ha-]U:Vcx  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ( ~5 M{Xh  
(?\+  
rMxIujx  
`9K5 ;]  
dJ6fPB|k  
照明激光光束 Yu3S3aRE  
c]ARgrH-  
 单模光束 X n!mdR  
 波长:632.8nm !="q"X /*  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm -Y/i h(I^  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° "g ^i%  
 M2-值:1
f(m, !  
2r!ltG3}  
2. 楔形平板表面设置 qXW\/NT"p<  
KN|<yF   
TSP%5v;Dh  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 xeU|5-d'  
 从界面目录中导入平面界面。 ~#*C,4m  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 hHE~/U  
V+ ("kz*  
o2ggHZe/=@  
 选择传输通道。 J/4T=:\  
 将与光轴相互相交作为参考点。 XJ4f;U  
 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。
$gBQ5Wd  
S"Cz. bv  
 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°。
QE(.w dHP  
7a'yO+7-)  
3. 干涉图样的计算 A ]A{HEX  
#4'wF4DR@  
%MjoY_<:_  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ;AEfU^[  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 F(HfXY3  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 (E0   
 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)。 pD$4nH4KST  
V|MGG  
4. 仿真结果 XA2Ld  
Y7}>yC/GY  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 _AX 9 Mu]  
5. 结论 =*,SD  
:DN!1~ZtW  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 crM5&L9zF  
 可仿真高反射和低反射表面。 1(?4*v@B  
 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。 2^WJ1: A  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 A#"Wk]jX  
 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。 `$6o*g>:  
5.~Je6K U  
V*4Z.3/E5  
QQ:2987619807 cJ96{+  
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