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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) |ldRs'c{  
,tL<?6_  
1. 建模任务 r#pC0Yj!3  
/^\6q"'  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ;[@< ,  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 xGeRoW(X  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: pemb2HQ'4j  
— 高反射表面: ~$i36"  
 将出现大量反射。 {e?D6`#x  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 b#^UP  
 模拟是非常耗费时间和内存。 K/jC>4/c/  
— 低反射表面: yg gQ4y6  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 dg 4 QA_"  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 rr# &0`]  
 通常仿真速度较快。 [x 5T7=  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 1G+42>?<1  
m$:o+IH/  
2, ` =i  
Kuy,qZv!"  
s7<x~v+^  
照明激光光束 =x~HcsJ8!R  
_{6QvD3kg.  
 单模光束 :'!,L0I|t  
 波长:632.8nm C_Y^<  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm Y zSUJ=0/  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° D`LcL|nmH  
 M2-值:1
5/Q^p"  
(<pc4#B@*  
2. 楔形平板表面设置 C-$S]6  
^e>`ob  
nqt;Ge M  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ^'~+w3M@  
 从界面目录中导入平面界面。 Bls\)$  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 t+5JIQY>  
qde.;Yv9  
.S17O}  
 选择传输通道。 o@r+Y  
 将与光轴相互相交作为参考点。 |?SK.1pW  
 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。
70l"[Y  
`6b!W0$ -  
 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°。
x5k6yHn  
~&=-*  
3. 干涉图样的计算 _U)DL=a'  
,K8O<Mw8  
UfSWdR)  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 $cFanra  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 # &o3[.)9  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 =usx' #rb  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 =m=`|Bn  
6e$(-ai  
4. 仿真结果 6)kF!/J  
^ S'}RZ*>  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 S,EXc^A7  
5. 结论 JGp~A#H&  
>z1RCQWju  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 /+ vl({vV  
 可仿真高反射和低反射表面。 iK1<4)  
 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。 HiEXw}Hkz  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 &""~Pn8  
 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。 tB4- of3+  
!dYkvoQNn  
I3D8xl>P\  
QQ:2987619807 l~wx8 ,?G  
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