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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) LEn=dU  
OW63^wA`s  
1. 建模任务 <y\ Z#z  
</+%R"`  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 AihL>a%  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 l~Ie#vak  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 3j=%De  
— 高反射表面: p^4;fD  
 将出现大量反射。 r:WgjjA%  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 #^4>U&?  
 模拟是非常耗费时间和内存。 U&]p!DV&;  
— 低反射表面: quCWc2pXX  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 C+L_61  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 v0hfY   
 通常仿真速度较快。 C\a:eSgaC  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 C<wj?!v,F[  
Kl46CZs#8  
4U! .UNi  
<*r<+S   
iw~V_y4  
照明激光光束 |U#w?eE=  
?2;n=&ZM  
 单模光束 $!l2=^\3  
 波长:632.8nm '4^V4i  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm zI2KIXcc  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 0r$hPmvv8  
 M2-值:1
@7HOL-i  
e`Zg7CaDd  
2. 楔形平板表面设置 [K)1!KK,L  
[b k&Nd[  
Dt~}9HrU  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 8SCW.;0  
 从界面目录中导入平面界面。 xv#j 593  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 X!+Mgh6  
{Y* ]Qc  
WKrZTPD'm  
 选择传输通道。 l5y#i7q  
 将与光轴相互相交作为参考点。 -o!,,XYj .  
 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。
(15Yw9Mv  
L(1,W<kYg  
 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°。
~4~Tcn  
Tm:#"h\F  
3. 干涉图样的计算 n0_Az2   
E_' n4@}Cx  
P15 *VPy  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 da?th  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 AINFua4A  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 _ !^FW%  
 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)。 J2 rLsNC]0  
@aD~YtL"n  
4. 仿真结果 \]`(xxt1  
UQf>5g  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 /6+%(f}7l  
5. 结论 GY$?^&OO>  
<]e;tF)+  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ma-Y'  
 可仿真高反射和低反射表面。 ,^IZ[D>u)  
 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。 _g`0td>N  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 RBD7mpd  
 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。 Lj Q1ar\  
(z1%lZ}(  
][5p.owJse  
QQ:2987619807 *1)NABp6D  
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