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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) H _3gVrP_  
"%f>/k;!h.  
1. 建模任务 U45/%?kE)  
;i:Uoyi  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 _nx|ZJ  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ::TUSz2/2  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: `R:<(:  
— 高反射表面: &~E=T3  
 将出现大量反射。 {GWcw<g.B  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 e1<28g  
 模拟是非常耗费时间和内存。 -v jjcyTt  
— 低反射表面: OPKX&)SE-  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 DN^ln%#  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ew`R=<mZ,7  
 通常仿真速度较快。 zZiB`%  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 W_sDF; JP  
e6F:['j  
;quGy3  
'Y vW|Iq  
/$9/,5|EA  
照明激光光束 YRYrR|I  
B=Zo0 p^  
 单模光束 G^2"\4R]p  
 波长:632.8nm *JpEBtTv=5  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm Fa/i./V2  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° *=2jteG=3.  
 M2-值:1
3ZB;-F5v  
yS3x))  
2. 楔形平板表面设置 %pwm34  
p19Zxh  
G3U+BC23E  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 T|{BT! W1E  
 从界面目录中导入平面界面。 -%t0'cKn,  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 d!gm4hQhl  
8F[j}.8q  
R K'( {1  
 选择传输通道。 8\a)}k~4  
 将与光轴相互相交作为参考点。 *|=&MU*+  
 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。
G2jEwi  
-d[x 09  
 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°。
Y]Fq)  -  
& 9?vQq|%  
3. 干涉图样的计算 \7C >4  
\JyWKET::_  
aIfog+Lp  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 6*LU+U=`  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 u>(Q& 25  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 }j:ae \(  
 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)。 '<}7bw}+c  
jkdNisq37  
4. 仿真结果 w{r ->Phe  
@O3w4Zs  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 FSBCk  
5. 结论 8n73MF  
r2<+ =INn  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 &U,f~KJ  
 可仿真高反射和低反射表面。 Y^!40XjrD  
 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。 (Dn-vY'  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 wG|3 iFK  
 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。 tL).f:?  
siG?Sd_2  
NrU -%!Aw  
QQ:2987619807  JA)gM  
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