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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) \N6\v5vh  
jRj=Awy  
1. 建模任务 Vxdp|  
I.V:q!4*  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 h @/;`E[  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ZFxLBb:  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ,sQ93(Vo  
— 高反射表面: T *>`,}J  
 将出现大量反射。 uA~slS Z  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Uems\I0  
 模拟是非常耗费时间和内存。 NiSO'=y$n  
— 低反射表面: 7$uJ7`e  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 l-)B ivoi  
 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#/kd1n  
 通常仿真速度较快。 k$"d^*R  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 QMp r v*i  
*l+Cl%e  
6|;Uq'  
\caH pof  
kfrY1  
照明激光光束 q mQfLz7&x  
Z" v<0]rN  
 单模光束 x]4Kkpqm  
 波长:632.8nm +t!S'|C  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm k*Nr!Z!}  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° {{{#?~3$7  
 M2-值:1
#1/}3+=5B  
@wN G  
2. 楔形平板表面设置 z@U} ~TvP  
c:hK$C)T  
q31>uF  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 4< S'  
 从界面目录中导入平面界面。 9;=dxWf   
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 `!4,jd  
+RDJY(Y$  
D4Nu8Wr$  
 选择传输通道。 {^ec(EsO#  
 将与光轴相互相交作为参考点。 /b[2lTC-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。
\vbk#G hH  
E3l*8F%<3  
 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°。
uh3) 0.nR  
)N !>=  
3. 干涉图样的计算 [c&B|h=>  
:nJgwp()@  
X_TiqV  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 yI;"9G  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 !!,0'c  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 zr_yO`{  
 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)。 <iLM{@lZvJ  
YZwaD b  
4. 仿真结果 [ !%R#+o=F  
p3x?[ Ww  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 v/Pw9j!r;m  
5. 结论 ^Z,q$Gp~P  
#5ax^p2*~  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 }SfbCa)UO  
 可仿真高反射和低反射表面。 VG@};dwbz*  
 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。 a:Q[gF8>  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 )P Jw+5  
 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。 U.oksD9 v  
ot%.M*h-  
"MOpsb,  
QQ:2987619807 gwB\<rzG  
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