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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) <U9/InN0[  
 \^K&vW;  
1. 建模任务 o}'bv  
>A q870n  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 n*'<uKpM  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 qxMnp}O  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: vhT_=:x  
— 高反射表面: Y'3}G<'%  
 将出现大量反射。 W*:,m8wk  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 b2^AP\: k  
 模拟是非常耗费时间和内存。 }Y1>(U  
— 低反射表面: E%TpJl'U  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 9H]Lpi^OH  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 G>Em! 4h  
 通常仿真速度较快。 (|fm6$  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 daAyx-  
i=32KI(%  
wVA|!>v  
a>B[5I5  
tAFti+Qb  
照明激光光束 5NXt$k5  
[r OaM$3|  
 单模光束 &?p:3%;Dr  
 波长:632.8nm jN+N(pIi.o  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm =`C4qC _  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ])#\_' fg  
 M2-值:1
MuEy>dl  
QldzQ%4c\  
2. 楔形平板表面设置 npu6E;'l*  
ftavbNR`W  
FkupO I  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 h? yG<>wI  
 从界面目录中导入平面界面。 ;;gK@?hJ  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 iY/KSX^~O  
AzpV4(:an.  
Y"e EkT\  
 选择传输通道。 Y ZaP  
 将与光轴相互相交作为参考点。 VLg EX4  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
%xyX8c{sP  
6j8 <Q 2  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
;ggy5?>Qu  
tllBCuAe  
3. 干涉图样的计算 bYh9sO/l  
xQlT%X;'  
r<L#q)]  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 re,.@${H  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ~HUZ#rUHm>  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ^2M!*p&h  
 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)。  D\T!4q'Q  
c 8QnN:n  
4. 仿真结果 ]Bb7(JX  
L]2< &%N2  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ^,2c-  
5. 结论 *"G8  
H=zN[MU  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 }Pg' vJW  
 可仿真高反射和低反射表面。 h <[+HsI  
 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。 ?Nl"sVCo  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 eZO9GMO  
 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。 ~'  =lou  
ZZ A.a  
R~B0+:6  
QQ:2987619807 I Ru$oF}  
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