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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) )3EY;  
&Ok):`  
1. 建模任务 -FaJ^CN~  
BRiE&GzrF  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 &V/Mmm T  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 2P0*NQ   
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: @\#td5'  
— 高反射表面: DB}eA N/  
 将出现大量反射。 (f"4,b^]  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 "^%cJAnLX  
 模拟是非常耗费时间和内存。 3a'<*v<xw  
— 低反射表面: VMWf>ZU  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 @K-">f  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 *$g-:ILRuZ  
 通常仿真速度较快。 4^:=xL  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 X'iWJ8  
&F~T-i>X  
$=4QO  
FQ\h4` >B  
3.y vvPFEM  
照明激光光束 N~'c_l  
;:NJCuG  
 单模光束 Y}wyw8g/  
 波长:632.8nm oOFVb5qoFU  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm 3^yK!-Wp(  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Cp0=k  
 M2-值:1
)Pv%#P-<  
5nx1i  
2. 楔形平板表面设置 0o&5 ]lEe  
=rdV ]{Wc  
GZIa 4A  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 'm$L Ij?@  
 从界面目录中导入平面界面。 H<+TR6k<  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 vnuN6M{  
JB<t6+"rD  
scV5PUq  
 选择传输通道。 La[V$+Y  
 将与光轴相互相交作为参考点。 K{+2G&i  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
FGzwhgy  
hM! a_'  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
G' 1'/  
cH2K )~  
3. 干涉图样的计算 xyXa .  
,PD QzJY  
2&cT~ZX&'  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 o)/ 0a  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Zv{'MIv&v  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 <F'\lA9  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 CWKm(@"5  
uPvEwq* C  
4. 仿真结果 CTmT@A{  
1|:KQl2q  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 .e-#yET  
5. 结论 {n=|Db~S  
eyxW 0}[  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 |I=T @1_D  
 可仿真高反射和低反射表面。 kq-) ^,{y  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 v"0J&7!J  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 3OB"#Ap8<  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 rvM{M/4  
yf,z$CR  
cWm$;`Q#\  
QQ:2987619807 B#R|*g:x  
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