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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) Ef?hkq7X<  
<ShA_+Nd  
1. 建模任务 x{8h3.ZQ,  
"oNl!<ep  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 |dbKK\ X9  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 !zx8I7e4  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: mNacLkh[  
— 高反射表面: +-(,'slov  
 将出现大量反射。 b=1E87i@W  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 H<n"[u^@E  
 模拟是非常耗费时间和内存。 q^sZP\i,*;  
— 低反射表面: UOf\pG  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ,OubKcNg  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 *Cf!p\7!  
 通常仿真速度较快。 /5/gnp C  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 3(\D.Z  
G`kz 0Vk  
f+hHc8g  
G"E_4YkJ  
hm d3W`8D  
照明激光光束 |idw?qCn  
~CkOiWC0  
 单模光束 |%F,n2  
 波长:632.8nm A]5];c  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm R'zi#FeP  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ;5.&TQT  
 M2-值:1
,!@MLn  
#"rK1Z  
2. 楔形平板表面设置 d?J&mLQ6  
;aW k-  
)MK $E,W  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Iq4B%xo6G  
 从界面目录中导入平面界面。 N'9T*&o+  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 1w(3!Ps+  
AQ@)'  
p> >H$t  
 选择传输通道。 c+e?xXCEAz  
 将与光轴相互相交作为参考点。 5!fYTo|G>  
 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。
RPgz"-  
pKy4***I3  
 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°。
K&`1{,  
;J TY#)Bh  
3. 干涉图样的计算 :,aY|2si  
o}114X4q;  
+sjzT[ Dn  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 +"<+JRI(M5  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 y42 Cg  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ll4CF}k  
 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)。 gAdqZJR%]  
"W%YsN0  
4. 仿真结果 r4X}U|s!0  
=FhP$r*  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Fy Ih\  
5. 结论 Dk^AnMx%_  
Wy7w zt  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 rY45.,qWs  
 可仿真高反射和低反射表面。 15Mtlb  
 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。 ^ZQMRNP{r  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Z>g>OPu  
 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。 ApeqbD5g&  
!Z:XSF[T  
"nu]3zcd  
QQ:2987619807 ;un@E:  
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