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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) J;BG/VI1  
E>?T<!r~j  
1. 建模任务 x:Kca3pv_  
D8Vb@5MW  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 u_U51C\rb  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 jW+L0RkX  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: L$FLQyDR  
— 高反射表面: .Su9fj y%  
 将出现大量反射。 (UTt_ry g  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 sL tsvH#  
 模拟是非常耗费时间和内存。 vg1p{^N !  
— 低反射表面: <%Re!y@OL  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 < F Cr L  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 aKC3T-  
 通常仿真速度较快。 a4! AvG  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 R3$e q )  
1]v.Qu<  
Ip4SdbU  
0Q5ua `U  
@[S\ FjI  
照明激光光束 %-:6#b z  
N|h}'p  
 单模光束 !W8'apG&[  
 波长:632.8nm kqA`d  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm _A \c 6#  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° p]#%e0  
 M2-值:1
@&2bLJJ+  
h7  >  
2. 楔形平板表面设置 }45&s9m=  
gKS0!U  
M(S:&GOU  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 F 3}cVO2bY  
 从界面目录中导入平面界面。 ]pr;ME<M{  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 yHhBUpIo  
W!z=AL{  
i3>7R'q>  
 选择传输通道。 o$YL\ <qp  
 将与光轴相互相交作为参考点。 O- &>Dc  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
e ?H`p"l  
@QMMtfeLj  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
x5 3 aGi|  
ueYZM<],  
3. 干涉图样的计算 1< ;<?  
+B%ZB9  
[*#ms=Zdc  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ? S>"yAoe  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 >t O(S  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 y#^d8 }+  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 j#0@%d  
y%\kgWV  
4. 仿真结果 Ah28D!Gor  
D'#Wc#b  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Bi)1*  
5. 结论 +dk}$w[ g  
a4L8MgF&$-  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 6<R!`N 6  
 可仿真高反射和低反射表面。 W)?B{\  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 S!k cC-7  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 <`b)56v:+  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 PygaW&9Z|d  
X61]N^y  
< ppg$;  
QQ:2987619807 x(&o=Pu  
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