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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) '0lX;z1  
X`ee}C.D_  
1. 建模任务 ol [   
~#C7G\R  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ]oUvC  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 w9G (^jS6  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Rq|7$O5  
— 高反射表面: C%vR!Az  
 将出现大量反射。 a~>+I~^K5q  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 k+t?EZ6L  
 模拟是非常耗费时间和内存。 s#hIzt  
— 低反射表面: (p>?0h9[  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 I<Wp,E9G#  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 jb|al[p\  
 通常仿真速度较快。 N2#Wyt8MC  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 oSq?. *w<  
6j/g/!9c!  
aA7}>  
B<zoa=  
m:SG1m_6  
照明激光光束 Jz<-B  
NwP!.  
 单模光束 B:J([@\'  
 波长:632.8nm Q8. =w  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm Lyo!}T  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° % Ya%R@b}  
 M2-值:1
l|R BO+}  
nvY%{Zf$}  
2. 楔形平板表面设置 D~P3~^  
=HapCmrx8  
{%Cb0Zh  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 !?)ky `S3  
 从界面目录中导入平面界面。 Pu>jECcz  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 F#-mseKhc  
/<C}v~r  
P|j|0o,8p  
 选择传输通道。 =>3wI'I  
 将与光轴相互相交作为参考点。 G5A:C(r  
 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.LD1Pm0  
WVZ](D8Gc]  
 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°。
~?#>QN\\c  
,=>Ws:j  
3. 干涉图样的计算 X\4d|VJ?m  
!$n@-  
] MP*5U>;  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 RD6n1Wb(@  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 G`D rY;  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 W>#[a %R  
 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)。 RISDjU3  
WoV"&9y  
4. 仿真结果 u:]c  
f |%II,!3  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 NTWy1  
5. 结论 (/gv U80  
=M6Ph%  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ]y0bgKTK  
 可仿真高反射和低反射表面。 NMs 8^O|0  
 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。 k I?+\k\V`  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 #B2a?   
 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。 =y^`yv 3  
pl }nb Y  
,Iv eKk5W  
QQ:2987619807 M}fk[Yr>  
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