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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) LpU}.  
tk%f_"}  
1. 建模任务 a/j;1xcc<  
'q-q4 QCB  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 A)&FcMO*z  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 R@\}iyM  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: KGy 3#r;Q  
— 高反射表面: 7y'":1  
 将出现大量反射。 w(Z?j%b  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 JXK\mah  
 模拟是非常耗费时间和内存。 <: v+<)K  
— 低反射表面: b_31 \  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 x%}D+2ro-t  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 *p}mn#ru-  
 通常仿真速度较快。  VGV-t  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 zeHF-_{  
!%G]~  
DXiA4ihr=  
6{y7e L3!  
Cs6`lX >  
照明激光光束 %#x4wi  
86r"hy~  
 单模光束 G)Gp}4gV}  
 波长:632.8nm <b:%o^  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm +`HMl;0m  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° S}@7Z`  
 M2-值:1
] 3{t}qY$A  
+` Md5.w  
2. 楔形平板表面设置 j<t3bM-G  
TEC^|U`G  
0\dmp'j]  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 PM\Ju]  
 从界面目录中导入平面界面。 }>xwiSF?  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 rVz.Ws#  
Ei4^__g\'  
4[gmA  
 选择传输通道。 7rjl-FUA~  
 将与光轴相互相交作为参考点。 GcVQz[E  
 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。
ipv5JD[  
 Z1 D  
 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°。
YXA@ c  
O?e9wI=H  
3. 干涉图样的计算 {*yvvb  
pbVL|\oB}  
@{y'_fw  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 1sqE/-v1_^  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 C%o|}iv"  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 1q}L O2  
 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)。 ")Fd'&58  
>. |({;n9  
4. 仿真结果 "V|Rq]_+%  
LDlYLs F9  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 @Q74  
5. 结论 ?v2_7x&  
AFAg3/  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 M)bQvjj  
 可仿真高反射和低反射表面。 mfr aw2H  
 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~tEUsv  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 P6gkbtg  
 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。 E|@C:ghG  
?qjdmB|w  
7[m+r:y  
QQ:2987619807 (?qCtLZ  
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