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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) w5vzj%6i  
OGcW]i  
1. 建模任务 y\n#`*5k  
,b<m],p  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ;D<;pW  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 5S ) N&%  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: RS|*3 $1  
— 高反射表面: d/b\:[B@  
 将出现大量反射。 '(zP;  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 FP")$ ,=s  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ba)hWtenH  
— 低反射表面: t^=S\1"R\  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 R1Fcd@DWD  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 P\h1%a/D  
 通常仿真速度较快。 Q$5%9  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 N+vsQ!Qz  
z%nplG'~|  
wjTW{Bg~G  
|+Xh ^E  
wauM|/KG  
照明激光光束 :|-^et]a8  
S3Fj /2Q8  
 单模光束 Lie= DD  
 波长:632.8nm @cQ |`  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm !FQS9SoO9  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ~ymSsoD^  
 M2-值:1
4O4}C#6(4  
u63Q<P<  
2. 楔形平板表面设置 #dFE}!"#`  
Y2|c;1~5$  
u~!Pzz3"  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 xs?]DJj  
 从界面目录中导入平面界面。 ;,Os3  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 KDr)'gl&  
6&btAwvOHx  
M (:_(4~  
 选择传输通道。 {5SJ0'.B2g  
 将与光轴相互相交作为参考点。 (\4YBaGd  
 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。
WV;[vg]  
]sqp^tQ`e  
 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°。
T^g i^{  
BPu>_$C  
3. 干涉图样的计算 A QPzId*z  
'<h@h*R  
GPAz#0p  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 b{,vZhP-  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 @9g!5dcT  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 0C717  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 7 .xejz  
T'7x,8&2|  
4. 仿真结果 0Hr)h{!F"  
/4 .]L~  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 GFZx[*+%%z  
5. 结论 zTze %  
R/&C}6G n  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 :Ek3]`q#  
 可仿真高反射和低反射表面。 ~{D:vj4>  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 *B+YG^Yu^  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 }9?fb[]  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 X6oY-4O  
4OdK@+-8U  
9|hPl-. .W  
QQ:2987619807 e(k$k>?  
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