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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) =.oWguzu  
 ;"^9L  
1. 建模任务 "T u[n\8  
mv?H]i`N  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 -ikuj  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 j~H`*R=ld#  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <M?#3&5A  
— 高反射表面: BDRVT Y(s  
 将出现大量反射。 ^6oqq[$  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 &i^NStqu  
 模拟是非常耗费时间和内存。 X9A[  
— 低反射表面: u^$Md WP  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 .GN$H>')  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 rOHW  
 通常仿真速度较快。 w%dIe!sV  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 |Du13i4].&  
><MgIV  
7B\(r~f`t  
i;zGw.;Q  
{U '&9_y  
照明激光光束 DIp:S&q2  
/_OZ1jX  
 单模光束 d.j'0w"   
 波长:632.8nm ZV]e-  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm yLO &(Mb  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° m'(;uR`  
 M2-值:1
Hq\E 06S@  
';\gR/L  
2. 楔形平板表面设置 H\+c'$  
x<j"DS}S)D  
AV 5\W}  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 kqvJ&7  
 从界面目录中导入平面界面。 u%1k  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 9>&tMq  
,PMb9 O\B  
MupW=3.38  
 选择传输通道。 Qy^z*s  
 将与光轴相互相交作为参考点。 +F~0\#d  
 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。
L^Q+Q)zTh  
3).o"AN  
 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°。
W+f&%En  
+#uNQ`1v  
3. 干涉图样的计算 /1W7<']>xV  
NC.P 2^%  
>@^yj+k  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 3hXmYz(  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ]6B mCh  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 )ehB)X  
 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)。 }K/}(zuy1Y  
X`3vSCn  
4. 仿真结果 ('* *nP  
rbK#a)7  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 \l]pe|0EW  
5. 结论 s1Tl.p5  
[|[sYo  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 BgkB x  
 可仿真高反射和低反射表面。 Cl9SPz  
 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。 ?z@v3(b[  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 MLt'YW^  
 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。 C^,4`OI  
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(9KDtr*(2i  
QQ:2987619807 RO%tuU,-  
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