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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) -hZlFAZi  
"eA4JL\%)  
1. 建模任务 @!1o +x  
AvfSR p  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Po~{Mpe  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 3WHj|ENW  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: R7+3$F5B  
— 高反射表面: Bvk 8b  
 将出现大量反射。 |08b=aR6ro  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 AqM}@2#%%  
 模拟是非常耗费时间和内存。 F=?0:2P0bD  
— 低反射表面: P-[6'mw`  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 *~YU0o  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 nd_+g2x'  
 通常仿真速度较快。 HC_+7O3A  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 pN|BtrN{  
7:awUoV8f  
$Y& 8@/L  
6jyS]($q  
#e|G!'wdj  
照明激光光束 Gi]R8?M  
o/??w:'  
 单模光束 Ac{"$P`  
 波长:632.8nm T?B753I  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm Cb:}AQ=  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° xb8S)zO]Q  
 M2-值:1
+h*-9  
^phgNzD  
2. 楔形平板表面设置 d!>.$|b  
'Z ;8-1M?O  
y(81| c#  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 hJ|zX  
 从界面目录中导入平面界面。 %BBM%Lj  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 0o-. m  
=emcs%  
K9 G1>*  
 选择传输通道。 g_8A1lt  
 将与光轴相互相交作为参考点。 LeP;HP|  
 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。
9$<1<  
B=!&rKF  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
kn 5X:@{  
P6G&3yPt  
3. 干涉图样的计算 1 >}x9D  
kfc5ra>&  
cpLlkR O  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 o*5iHa(Qm  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ]:"<if gp$  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 E@} NV|90  
 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)。 ^mp#7OL  
r%=}e++^%  
4. 仿真结果 IJ[r!&PY  
=(aA`:Nl  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ctk~}( 1#  
5. 结论 nXRT%[o&  
?Sj >b   
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ^osXM`  
 可仿真高反射和低反射表面。 [uLwr$N<%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。 GBg~NkC7.  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 C 9{8!fYp  
 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。 u2 a#qU5*  
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QQ:2987619807 Vd&&GI(:?^  
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