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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) $" =3e]<  
I>6zX  
1. 建模任务 ,Ij/ ^EC}  
gR_Exs'K  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ELg$tc  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 -6X+:r`>u  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: kbbHa_;aqV  
— 高反射表面: !/! Fc'A  
 将出现大量反射。 x^ cJ~e2  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 bweAmSs  
 模拟是非常耗费时间和内存。 >svx 8CT  
— 低反射表面: x2/ciC  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 8o).q}>&  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 6\VZ 6oS  
 通常仿真速度较快。 e5"5 U7  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 o3NB3@uj<  
)(c%QWz  
Jp_ :.4  
oh9L2"  
\JCpwNT{P  
照明激光光束 (.wR!l# !  
M~y}0Ik  
 单模光束 v0bP|h[t  
 波长:632.8nm {h.j6  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm :o~ ]d  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 7xO~v23oe  
 M2-值:1
3;!!`R>e  
w6-<HPW<S  
2. 楔形平板表面设置 [9F  
T&:~=  
rd=+[:7L  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 t\v~ A0  
 从界面目录中导入平面界面。 C0>L<*C  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Bo'v!bI7  
r029E-  
m}>Q#IVZ  
 选择传输通道。 MlW*Tugg  
 将与光轴相互相交作为参考点。 pTncx%!W5  
 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。
_kBx2>qQ  
>LPIvmT4D?  
 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°。
`}FZ;q3DP  
[81q 0@  
3. 干涉图样的计算 `joyHKZI.  
{K:] dO  
N&|,!Cu  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 QHnC(b  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 .*J /F$  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 k/BlkjlNE  
 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)。 8]bLp  
aB`jFp-  
4. 仿真结果 1S yG  
hZ "Sqm]  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 /bo`@ !-#  
5. 结论 eax"AmO  
"g!ek3w(  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 $e{}SQ;fW  
 可仿真高反射和低反射表面。 +%K~HYN  
 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。  }_7  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 vkeZ!klYB  
 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。 "M^mJl&*b  
LyL(~Jc|  
Q5sJ|]Bc  
QQ:2987619807 )#`&[9d-  
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