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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) kOfbO'O9  
Q=)$  
1. 建模任务 MXh0a@*]  
U6t>UE6k  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 F *=>=  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 `1=n H/E  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: N<zD<q  
— 高反射表面: \'xF\V  
 将出现大量反射。 `WboM\u  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 bE74Ui  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ]]Sz|6P  
— 低反射表面: }Y[xj{2$O  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ^":UkPFCx:  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 fZw/kjx@  
 通常仿真速度较快。 |C301ENZ  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 &xo_93  
Cvry8B  
!i,Eo-[Z  
M4w,J2_8MK  
pZ,=iqr  
照明激光光束 n`8BE9h^  
(u-K^xC  
 单模光束 v6uR[18  
 波长:632.8nm uD0T()J.P5  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm vMu6u .e  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° [3lAKI  
 M2-值:1
K~$A2b95  
w<#/ngI2  
2. 楔形平板表面设置 :[xFp}w{  
~_6~Fi  
MKPxF@N(  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 |(u6xPs;P  
 从界面目录中导入平面界面。 \5M1;  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 8JYU1E w  
*eL&fC  
U2<8U  
 选择传输通道。 !0!m |^c5  
 将与光轴相互相交作为参考点。 5,  "  
 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。
L|ZxB7xk  
C$WUg<kcK'  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
*lyy|3z  
e0;0X7  
3. 干涉图样的计算 5QN~^  
Oxsx\f_  
\GYrP f$  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 o-i9 :AHs  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 q>|&u  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 hhWIwR  
 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)。 *Tc lc u  
U/}YpLgdD  
4. 仿真结果 c(Ws3  
~H`m"4zQ  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 7}#zF]vHNi  
5. 结论 M5 \flE2  
<ks+JkW_  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 !aQb Kp  
 可仿真高反射和低反射表面。 Rax]svc  
 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。 &~=FX e0S  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 DpQ\q;  
 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。 .w,$ TezGP  
#No3}O;"g  
f[}(E  
QQ:2987619807 &fofFVQnW  
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