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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) MRg Ozg  
iNc!z A4  
1. 建模任务 =~5N/!  
-/2B fIq  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 w[$oH^7  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 w|Ry) [  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: UyFC\vQ  
— 高反射表面: _Tm]tlV  
 将出现大量反射。 w@Asz9Lq%  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 p:W{c/tV  
 模拟是非常耗费时间和内存。 Fv$A%6;W  
— 低反射表面: qoZ)"M  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 !2>@:CKX  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 zszmG^W{  
 通常仿真速度较快。 'Lw8l `7  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 jT!?lqr(Rb  
^qi+Y)dU|  
x6*y$D^B  
e7bMK<:r  
78r0K 5=  
照明激光光束 __zHe-.m  
|KVVPXtq%C  
 单模光束 b- bvkPN  
 波长:632.8nm 5SZa, +]  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm hn\d{HP  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° .Z#/%y3S  
 M2-值:1
BO7XN;  
}!?RB v'W  
2. 楔形平板表面设置  D[}^G5  
D _ 1O4/  
nA{yH}D4  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 :KR KD  
 从界面目录中导入平面界面。 p w5{=bD  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ~<~ ~C#R  
3o0ZS^#eB  
Fn iht<  
 选择传输通道。 p&5>j\uJ1&  
 将与光轴相互相交作为参考点。 jVZ<i}h0B  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
dsj}GgG?Z  
>]&Ow9-  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
Yi)s=Q:  
8e^uKYR<  
3. 干涉图样的计算 .gzfaxi  
F_m' 9KX4E  
# 5U1F[  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 >\3\&[#"  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 a s('ZD.9  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 tbiM>qxB  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 iK+Vla`}  
O|)b$H_  
4. 仿真结果 ^sFO[cYo  
ipl,{  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 rGXUV`5Na  
5. 结论 -%gEND-AP  
So8 Dwz?  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 !c{F{ t-a  
 可仿真高反射和低反射表面。 2ZEGE+0  
 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。 |$e'y x6j  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 q mv0LU  
 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。 h_+  
nxx/26{  
zH6@v +gb  
QQ:2987619807 9jX_Eoxy  
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