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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) \[k% )_  
qwP$~Bj  
1. 建模任务 XSl!T/d  
j=Q$K #sBt  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 b=_{/F*b?  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 :;_#5  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: {Ve D@  
— 高反射表面: [Gf{f\O  
 将出现大量反射。 ,$BgR2^  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 #~1wv^  
 模拟是非常耗费时间和内存。 (s Jq;Z  
— 低反射表面: vu ?3$  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 2) ?  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 C{)HlOW  
 通常仿真速度较快。 vQy$[D*  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Dh?vU~v(6  
3!bK d2"  
,,}sK  
K{N%kk%F  
N)P((>S;  
照明激光光束 J& )#G@fRX  
+.wT 9kFcc  
 单模光束 n_u`B|^Pj  
 波长:632.8nm i[8NO$tN1)  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm 'jN/~I  
 发散角(全角1/e2):≈0.01°  'X|v+ ?  
 M2-值:1
}/4 9T  
O!yakU+  
2. 楔形平板表面设置 %Dra7B%  
1GUqT 9)  
;fj9 n-  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ^aT;aP^l  
 从界面目录中导入平面界面。 6QW<RXom  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 #TIX_RXh  
 A<2I!  
2DUr7r M  
 选择传输通道。 [qW<D/@  
 将与光轴相互相交作为参考点。 2q/nAQ+  
 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。
ckAsGF_B~!  
4uX,uEa  
 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°。
'HJ/2-=  
G{/;AK  
3. 干涉图样的计算 H/pcX j  
%8a=mQl1^  
r7RU"H:j8  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 A"0wvk)UcY  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 jzMhJ  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 \Oz,Qzr|  
 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)。 @T5YsX]qb7  
.r7D )xNa@  
4. 仿真结果 >kt~vJI  
Y:rJK|m  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 kSB3KR;~n  
5. 结论 U) +?$ Tbm  
&3WkH W   
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 (rAiDRQ[  
 可仿真高反射和低反射表面。 +O&RBEa[  
 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。 f V*}c`  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 c]e`m6  
 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。 N&?T0Ge;  
g'KzdG`O0  
E!dz/.  
QQ:2987619807 aMBL1d7  
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