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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) _7M!b 9oA  
mzX <!  
1. 建模任务 8{GRrwQ>  
%VCfcM}5I  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 &MlBp I  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 X0.-q%5  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: J '^xDIZX  
— 高反射表面: 7q] @Jx9  
 将出现大量反射。 OJ'x>kE  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 l^IPN 'O@  
 模拟是非常耗费时间和内存。 XI*_ti  
— 低反射表面: ;|Z;YK@20  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 l?/.uNw  
 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}-Ch#  
 通常仿真速度较快。 $.z~bmH"D  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 vsM] <t  
-*K!JC-  
f 2#9E+IQ  
r12{XW?~  
N+vU@)_lC  
照明激光光束 7Pc0|Z/  
Z-{!Z;T)z  
 单模光束 ZQ^kS9N i  
 波长:632.8nm WLAJqmC]  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm lK? Z38  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° /Jc?;@{  
 M2-值:1
,Dz2cR6  
E00zf3Jgv'  
2. 楔形平板表面设置 y%H;o?<WX  
B=;pyhc  
J9LS6~ 7  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 sJlX ]\RLQ  
 从界面目录中导入平面界面。 toipEp<ci  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 / -=(51}E  
{1GW,T!#  
s'^zudx  
 选择传输通道。 [hg|bpEG  
 将与光轴相互相交作为参考点。 4Pljyq:  
 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。
ndm19M8Y|  
'^l/e: (H3  
 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°。
wE75HE`gW  
0NSn5Hq  
3. 干涉图样的计算 ] %*970  
4:}`X  
wS2iyrIB  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 `~(C\+gUp  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 &F}1\6{fL  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Ar sMqb  
 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)。 Yi[dS`,d  
 hh"0z]  
4. 仿真结果 JXeqVKF  
D^PsV  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ]tZ5XS  
5. 结论 A*pihBo7  
*eXO?6f%s^  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 K74oRKv  
 可仿真高反射和低反射表面。 ^+[o +  
 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。 &Jj> jCg  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 P:k(=CzZ@J  
 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。 i&,U);T  
A!k}  
0iX qAa  
QQ:2987619807 L1QQU  
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