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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) "R[6Q ^vw  
787}s`,}  
1. 建模任务 S/6I9zOP  
<7oZV^nd *  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 u]<`y6=&C  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 r]%.,i7~8  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: J|b:Zo9<f"  
— 高反射表面: NTSKmCvQG  
 将出现大量反射。 e(k$k>?  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 mh~n#bah  
 模拟是非常耗费时间和内存。 7 P]Sc   
— 低反射表面: [mQ*];GA  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 |)Sx"B)  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ] I0(_e|z}  
 通常仿真速度较快。 qzu%Pp6If  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 XJf1LGT5  
3yIC@>&y(8  
+luW=j0V  
7 m!e\x8  
L QP4#7  
照明激光光束 UjQi9ELoJ  
qbdv  
 单模光束 atWAhN  
 波长:632.8nm ic|>JX$G  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm #-u?+Nk/  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° M kadl<  
 M2-值:1
RJZ4fl  
Gu136XiX  
2. 楔形平板表面设置 ?{I]!gI  
K.jm>]'z4;  
% z:;t  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ssC5YtF7X  
 从界面目录中导入平面界面。 4d0<uB&v'  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 UZ+FV;<  
:V#W y  
L3- tD67oa  
 选择传输通道。 (P N!k0Y  
 将与光轴相互相交作为参考点。 f i3<  
 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。
OVm $  
?pv}~>  
 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°。
3q.O^`y FU  
Y+tXWN"8  
3. 干涉图样的计算 N5=; PZub  
43Yav+G(+  
j5:{H4?  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 WeTsva+  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 mu/O\'5  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 j9za)G-J  
 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)。 [a*m9F\ ,  
>]k'3|vV  
4. 仿真结果 ( {H5k''  
%jY /jp=R  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 o~F @1  
5. 结论 !0~$u3[b  
?s("@dz_  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 }06  
 可仿真高反射和低反射表面。 ,iU ]zN//  
 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。 B8_ w3;x  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 /}Y>_8 7  
 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。 5yO6szg  
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QH6Lb%]/  
QQ:2987619807 tqIz$84G  
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