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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) ^ l9NF  
6T{SRN{  
1. 建模任务 7NDjXcuq  
qn|~z@"  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 M[,G#GO  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 /V)4B4  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: $(eqZ<y  
— 高反射表面: b#E!wMClS  
 将出现大量反射。  L\("  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 xEvm>BZi  
 模拟是非常耗费时间和内存。 |!H@{o  
— 低反射表面: ad[oor/7|  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 3eP7vy  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Z7Xic5PI{4  
 通常仿真速度较快。 WHvU|rJ  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 7H5t!yk|9  
XbKNH>  
PV,AN   
%t<ba[9F  
)NCkq~M  
照明激光光束 61{IXx_  
5 ]v]^Y'?  
 单模光束 [p[C45d=<  
 波长:632.8nm /yS/*ET8  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm a #4 'X*  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ZP^7`q)6  
 M2-值:1
2OQDG7#Kc  
F(#~.i  
2. 楔形平板表面设置 UAq%Y8KA  
N"q C-h  
;l>C[6]  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 u}~%9Pi  
 从界面目录中导入平面界面。 T&PLvyBL  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 y OLqIvN  
!wZ  9P  
a#G]5T Z  
 选择传输通道。 -!b@\=  
 将与光轴相互相交作为参考点。 A T'P=)F@  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
U?d4 ^  
O F CA~sR  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
jJDY l([  
lTn~VsoRZ  
3. 干涉图样的计算 # \)tz z  
{#'M3z=  
lYMNx|PF  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。  p3YF  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 hpVu   
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Lc:DJA  
 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)。 ST[+k  
C5^eD^[c  
4. 仿真结果 g2'Q)w  
U\\nSU  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 (66DKG   
5. 结论 (&a<6k  
OnKPD=<  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 OK^0,0kS3  
 可仿真高反射和低反射表面。 2og8VI  
 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。 )QvuoaJQ  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 IAJYD/Y&?  
 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。 f YuM`O  
+#d}3^_]  
g}]EIv{  
QQ:2987619807 3]9twfF 'J  
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