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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) \}:;kO4f  
JrGY`6##p  
1. 建模任务 Q=?YY-*$  
<o: O<p@6  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 +z O.|`+  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Q60'5Wt  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 'tJ@+(tqw  
— 高反射表面: m~RMe9Qi  
 将出现大量反射。 K-Fro~U  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 UI_u:a9Q/  
 模拟是非常耗费时间和内存。 f"aqg/l  
— 低反射表面: @,;VMO  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 T u7}*vsR  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 rtT*2k*  
 通常仿真速度较快。 &H:2TL!  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Ry`Y +  
( P\oLr9  
qrkJ:  
@ayrI]m#>,  
f19'IH$n{  
照明激光光束 5K {{o''  
m:]60koz]o  
 单模光束 G%XjDxo$I  
 波长:632.8nm iu'At7  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm Lem:zXj  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° !"bU|a  
 M2-值:1
<>R\lPI2  
VL8yL`~zc.  
2. 楔形平板表面设置 IaYaIEL-  
w3 K>IDWI7  
H'x) [2  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 nD}CQ_C  
 从界面目录中导入平面界面。 `c'R42S A  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 n7iIY4gZ  
Xr]<v%,C  
gmdA1$c  
 选择传输通道。 MxLi'R=  
 将与光轴相互相交作为参考点。 r(p@{L185  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
0<u(!iL  
.M>g`UW  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
0jMS!"k   
M:R|hR{=*  
3. 干涉图样的计算 4C`p`AQqpQ  
k@9CDwh*s  
3<X*wVi)NN  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 p(pL"  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 04@?Jb1*  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 cOb ,Md  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 u$nYddak  
o>@9[F,h+  
4. 仿真结果 C>Cb  
e8VtKVcY  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 I@l }%L  
5. 结论 hg+0!DVx  
(<ngdf`,  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 /YD2F  
 可仿真高反射和低反射表面。 BB3wG*q  
 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。 +~'ap'k m  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 v|GDPq  
 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。 cnR18NK  
[Q:mLc  
JXk<t5@D  
QQ:2987619807 _OvIi~KW+  
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