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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) BQm H9g|2  
18Ty )7r'  
1. 建模任务 bygwoZ<E  
>4;A (s`  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 46*?hA7@r(  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 JV@>dK8  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: TygR G+G-  
— 高反射表面: sYvO"|  
 将出现大量反射。 h4V.$e<T&  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 D.RHvo~6  
 模拟是非常耗费时间和内存。 es.`:^A  
— 低反射表面: rXA7<_Vg  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 {1FY HM^  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 7.]ZD`"Bb  
 通常仿真速度较快。 8Y:bvs.j  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 }lhJt|qc  
*F=w MWa  
t&ngOF  
tvP"t{C6,  
55Jk "V#8  
照明激光光束 ^58'*13ZL  
3dXyKi  
 单模光束 B;^7Yu0,  
 波长:632.8nm #[IQmU23  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm i2EB.Zlv  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° qV5ME #TJ  
 M2-值:1
"xw2@jGpG  
ndN 8eh:OR  
2. 楔形平板表面设置 UeE&rA]  
)PZ'{S  
'H+pwp"M@  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Up`zVN59.  
 从界面目录中导入平面界面。 ky,+xq  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 <UeO+M(  
C5F}*]E[y  
nsYS0  
 选择传输通道。 K5b8lc  
 将与光轴相互相交作为参考点。 koe&7\ _@  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
oMcX{v^"  
7x`uGmp1  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
aiea& aJ  
!qT.D:!@zF  
3. 干涉图样的计算 Aqq%HgY:t  
g {wDI7"<q  
tFXG4+$D  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 (1*?2u*j  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 LDO@$jg  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 DqbN=[!X~n  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 s\_ ,aI  
R:zjEhH )  
4. 仿真结果 taw #r  
WC0@g5;1[  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 J=5G<  
5. 结论 J %URg=r  
W.{#Pg1Da  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 -_v[oqf$  
 可仿真高反射和低反射表面。 &H<-joZ)Z\  
 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。 WnU"&XZ  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 27}k63\  
 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。 (yn!~El3  
 ]Ocf %(  
<5G*#0gw  
QQ:2987619807 2 ES .)pQ  
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