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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) O|av(F9  
c*6o{x}K  
1. 建模任务 -?@ $`{-K  
IO,kP`Wcx  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 i?|K+"=D  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 '8%aq8  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: (U-p&q>z  
— 高反射表面: !nykq}kPN\  
 将出现大量反射。 m<OxO\Mpf  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 5%G++oLXf  
 模拟是非常耗费时间和内存。   I]  
— 低反射表面: {)F-US  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 q9Fc0(&Vf  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @W^g(I(w  
 通常仿真速度较快。 '}XW  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 z<@$$Z=0UF  
uw]e$,x?  
u5idH),<  
21cIWvy  
Yh"Z@D[d  
照明激光光束 oNiS"\t  
0BE%~W  
 单模光束 WqTW@-}ID  
 波长:632.8nm 9:BGA/?  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm XFBk:~}sI  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° nP0} vX)<  
 M2-值:1
2c+q~8Jv  
dQ^k-  
2. 楔形平板表面设置 8uCd|dJ  
vTB*J,6.  
O<%U*:B  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 e348^S&rG  
 从界面目录中导入平面界面。 [ BN2c  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 m]u#Dm7h  
4.VEE~sH$  
<[pU rJfTr  
 选择传输通道。 ` D4J9;|;]  
 将与光轴相互相交作为参考点。 &[3!Lk`.0  
 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。
Jg%sl& 65  
'TbA^U[  
 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°。
MvRuW:  
k $+&  
3. 干涉图样的计算 }1$8)zH  
Ex*g>~e  
,e>ugI_;*  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 0+S:2i/G  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 `|PxEif+J  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 K1eoZ8=!  
 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)。 Wx XVL"  
mCq*@1Lp9  
4. 仿真结果 33u7  
c9ghR0WM  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ob*2V! "  
5. 结论 f[ER`!  
\64(`6>  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 134wK]d^  
 可仿真高反射和低反射表面。 }B]FHpi  
 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。 4Uwt--KtFh  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 AV8TP-Ls+  
 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。 3^`bf=R  
50'6l X(v,  
tPp }/a%D  
QQ:2987619807 p=r{ODw#3  
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