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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) b[U;P=;=  
zI7iZ"2a  
1. 建模任务 )+ (GE  
]q`'l_O  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 MA,7 |s  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 a7U`/*  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: b3.}m[]  
— 高反射表面: %#7 ]  
 将出现大量反射。 6s.>5}M!  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 {>Yna"p  
 模拟是非常耗费时间和内存。 \=2<< iv  
— 低反射表面: cI\&&<>SlG  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 G,X>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。 XXg~eu?  
 通常仿真速度较快。 'wA4yJ<  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ]KM3G  
HVz|*?&6  
gP2<L5&Z,  
 myOdf'=  
=3;~7bYO  
照明激光光束 =m-nvXD  
+JejnG0  
 单模光束 (DQ ]58&  
 波长:632.8nm ^wlo;.8Y  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm aZ'(ar :  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° * "d['V3  
 M2-值:1
Gp0yRT.  
0bfJD'^9RP  
2. 楔形平板表面设置 'FM_5`&  
}B`T%(11=  
|>/m{L[  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 PI&@/+  
 从界面目录中导入平面界面。 +>QD4z#  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 R4%}IT^%P  
3of0f{ZTj  
UO( ?EELm  
 选择传输通道。 PUEEfq!%  
 将与光轴相互相交作为参考点。 F;8Uvj  
 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。
],F@.pg  
|xFSGrC  
 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°。
YP`/dX"4  
=sUrSVUeU  
3. 干涉图样的计算 =JE5/  
+[":W?j  
WelB"L  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 dmYgv^t  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 JIXZI\Fk  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 [j 'lB  
 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)。 vAqVs5 j  
J\E?rT  
4. 仿真结果 o&RNpP*  
)@_5}8  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 #{g6'9PMz  
5. 结论 IoCi(N;  
,&LGAa  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 yk/BQ|G  
 可仿真高反射和低反射表面。 ei!Yxw8d  
 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。 ;3&HZq6Z (  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ' 1D1y'  
 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。 aucG|}B  
Xz!O}M{4  
_n+ 5{\z  
QQ:2987619807 "H|hN  
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