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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) I;1W6uD=  
7[=\bL  
1. 建模任务 HQ /D)D  
)qSjI_qt5  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 '3<T~t  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 de=){.7Y  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ^^,cnDlm  
— 高反射表面: W(5XcP(  
 将出现大量反射。 ;k ?Z,M:  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 \k4tYL5  
 模拟是非常耗费时间和内存。 =hRo#]{(K  
— 低反射表面: M( w'TE@  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 R7\T.;8+  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 A1Ru&fd!  
 通常仿真速度较快。 6v"WI@b4  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 K g6hySb  
[#@\A]LO  
3d>8~ANi=%  
0<i8 ;2KD  
|j}D2q=  
照明激光光束 F8H4R7 8>;  
/a,"b8  
 单模光束 h"0)g :\  
 波长:632.8nm jOUM+QO  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm Qm_IU!b  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° X9 N4  
 M2-值:1
^>Vl@cW0uz  
^[x6p}$  
2. 楔形平板表面设置 *82+GY]  
]l7rM"  
5GK> ~2c(  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 vh"wXu  
 从界面目录中导入平面界面。 @.&KRAZ  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 |LV}kG(2  
^HhV ?Iqg  
o9rZ&Q<  
 选择传输通道。 oRo[WQla  
 将与光轴相互相交作为参考点。 bvW3[ V  
 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。
r2%Qk  
BOfl hoUX  
 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°。
>,x&L[3  
:F8h}\a*  
3. 干涉图样的计算 6t\0Ui  
r>#4Sr  
D\^mh{q(  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 }y1r yeW<  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ~|G`f\Ln"  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 /HH_Zi0?N|  
 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)。 DHg)]FQ/  
(gRTSd T ?  
4. 仿真结果 k4d;4D?  
;Q8`5h   
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ]GT+UX  
5. 结论 C2CR#b=)i  
 :yw8_D3  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 G#Kw6  
 可仿真高反射和低反射表面。 x4i&;SP0  
 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。 W|Cs{rBc?  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ;m=k FZ?  
 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。 Yl&bv#[z  
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QQ:2987619807 }hE!0q~MfM  
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