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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) PV2904  
]\lw^.%  
1. 建模任务 &IYkeGQr  
C2v7(  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 (%Rs&/vU~  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 PYe>`X?  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: \Y$NGB=2[  
— 高反射表面: /'&L M\  
 将出现大量反射。 RI=B(0 A  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 76/%Py|  
 模拟是非常耗费时间和内存。 WyETg!b[  
— 低反射表面: /2@@v|QL  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 }1wuH  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 p\K5B,  
 通常仿真速度较快。 i747( ^  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ( 9l|^w["  
8ZDq KQ1;  
\!3='~2:=o  
r[~$  
AdNsY/Y(  
照明激光光束 8TZe=sD~cr  
$B2@mC([S  
 单模光束 h! <8=V(  
 波长:632.8nm T$e_ao|  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm gnGw7V  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° :>k\uW  
 M2-值:1
NO1PGen  
.uP$M(?j  
2. 楔形平板表面设置 :lAR;[WFS  
!IS ,[  
uRIr,U^  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 =3'wHl  
 从界面目录中导入平面界面。 e_I 8Jj4  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 kAoai|m@R  
0Ju{6x(|  
VWi-)  
 选择传输通道。 a/ZfPl0Ns[  
 将与光轴相互相交作为参考点。 KB^IGF  
 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。
RUEU n  
I zT%Kq  
 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°。
=ZQIpc  
yWuq/J:  
3. 干涉图样的计算 Jj!T7f*-GX  
<bH>\@p7}  
ZD/!C9:&.0  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 P1kd6]s  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 X:A\{^ ~  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Dz?F,g_  
 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)。 ]WG\+1x9  
^6`U0|5mRX  
4. 仿真结果 L`\ILJz  
j{vzCRa>8  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 xASj w?  
5. 结论 XxIUB(.QI  
eR/7*G5  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Lv_>cFJ}[  
 可仿真高反射和低反射表面。 bke 1 F '  
 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。 0ode&dB  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 C}!|K0t?  
 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。 7G/"!ePW6`  
 oDC3AK&  
,MLPVDN*D  
QQ:2987619807 R1nctA:  
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