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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) E^Z?X2Z  
@ql S #(  
1. 建模任务 { =IAS}  
S),acc(d  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 +78cQqDY!  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 jH2_Ekgc;_  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: AUm5$;o,/  
— 高反射表面: {= T9_c  
 将出现大量反射。 rn-CQ2{?  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 r )f+j@KF  
 模拟是非常耗费时间和内存。 7MwS[N%#  
— 低反射表面: J+Zp<Wu-  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 AKUmh  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 hyC]{E  
 通常仿真速度较快。 9.l*#A^  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 /,^AG2]( f  
~d=Y98'xS  
Zopi;O J  
~:"//%M3l  
&^K,"a{  
照明激光光束 <3[0A;W=1  
*skmTioj&  
 单模光束 2Afg.-7EP  
 波长:632.8nm Ou2p^:C(  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm "VQ7Y`,+  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° iiTt{ab\Y  
 M2-值:1
e6I7N?j  
Qis/'9a  
2. 楔形平板表面设置 p2(Z(V7*  
oYrg;]H  
/NFm6AA]  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 C\gKJW^]y@  
 从界面目录中导入平面界面。 uwWKsZ4:ij  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 PI$K+}E  
C5EaP%s  
l !:kwF  
 选择传输通道。 C"g bol^  
 将与光轴相互相交作为参考点。 G9r~O#=gy  
 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。
$VUX?ii$7=  
9 kLA57  
 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°。
MW|:'D`  
=r>u'wRQ  
3. 干涉图样的计算 Q-y`IPtA<  
^_G@a,  
5T]dQ3[v4  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 BKd?%V8:Q  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 `]wk)50BVp  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 3?bTs =  
 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)。 ?=V;5H.  
I"2*}v|  
4. 仿真结果 "{M?,jP#  
"g&hsp+i"A  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布  Jju^4  
5. 结论 I)q"M]~  
;><m[l6  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 j},3@TFh  
 可仿真高反射和低反射表面。 QEc4l[^{.B  
 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。 ;]^% 6B n  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 "WzD+<oL  
 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。 B PG&R  
0@kL<\u  
5 N:IH@  
QQ:2987619807 1}3tpO;  
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