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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) ,U=7#Cf!  
_Kg"l5?B  
1. 建模任务 fKNDl\SD  
\:>eZl?  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 t'*2)U  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Y0g6zHk7  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 15ImwQ  
— 高反射表面: $j&2bO 5M  
 将出现大量反射。 T#ehJq 5  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Qk8YR5 K   
 模拟是非常耗费时间和内存。 Hr/Q?7g  
— 低反射表面: B+lnxr0t  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ni-4 ~k  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 wj9 Hh  
 通常仿真速度较快。 UQ~gjnb[c  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 l-M .C8N  
]]/p.#oD,  
"tz`@3,5dN  
Xagz(tm/  
Rip[  
照明激光光束 !CLL{\F  
T^H`$;\  
 单模光束 >/7[HhBT  
 波长:632.8nm p1fy)K2{,j  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm >:P-3#e*  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 2fG[q3`  
 M2-值:1
"2GssBa  
{%QWv%|  
2. 楔形平板表面设置 @.l?V6g9T  
M][Zu[\*  
Z'_EX7r  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 wu19Pg?F  
 从界面目录中导入平面界面。 =:Lc-y>  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 _}Ec[c  
Q*]y=Za#:  
5<Y-?23  
 选择传输通道。 MXynv";<H  
 将与光轴相互相交作为参考点。 yYvv!w+@Q  
 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。
Te@=8-u-  
)Qc>NF0  
 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°。
ef]60OtP  
9P#<T7  
3. 干涉图样的计算 @mu=7_$U  
[-w+ACV~  
=R0#WMf$@  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 pF'M  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 |oTA $bln  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ' O d_:]  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 FWuk@t[<O  
)X5en=[)O  
4. 仿真结果 E(0[/N~  
ZvkBF9d  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 -+&sPrQ  
5. 结论 t"FB}%G  
)r6d3-p1  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 H(ds  
 可仿真高反射和低反射表面。 lvIdYf$?  
 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。 QxeK-x^  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 gBJM|"_A?  
 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。 .u&GbM%Ga  
;p/$9b.0:  
Q5/BEUkC  
QQ:2987619807 "[wP1n!G  
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