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infotek 2024-11-25 07:57

楔形平板中多次反射的分析

案例562 (1.0) }mz6z<pJ_  
SMMV$;O{9  
1. 建模任务 N W/RQ(  
*u2pk>y)  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 (XQBBt  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ileqI/40f  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 's.cwB: #  
— 高反射表面: -QUr|:SK:  
 将出现大量反射。 9q?\F  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 6D[m}/?Uy  
 模拟是非常耗费时间和内存。 M![aty@  
— 低反射表面: .>5KwEK~  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 L(p{>Ykcc  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %n^jho5  
 通常仿真速度较快。 ]BY^.!Y  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 4CzT<cp  
e{ce \  
Fk:yj 4'  
X3C"A|HE9  
E>/kNl  
照明激光光束 2D5S%27,  
B.wRZDEvc  
 单模光束 @Axwj   
 波长:632.8nm Im NTk  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm *, /ADtL  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° UDJ{ iZ  
 M2-值:1
j%2l%Mx(  
g4NxNjM;  
2. 楔形平板表面设置 QAp+LSm  
W?a{3B   
_[yBwh  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 r<Il;?S6  
 从界面目录中导入平面界面。 eR'Df" +  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 z9@Tg= #i  
\DP*?D_}?  
5t` :=@u  
 选择传输通道。 qIbp0`m  
 将与光轴相互相交作为参考点。 *Q?ZJS ~  
 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。
bCM&Fe0GM  
0K\Xxo.=  
 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°。
B{\cV-X$0  
K`=O!;  
3. 干涉图样的计算 >^cP]gG Y  
J3oEN'8S  
#WBlEVx;Z  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 jv:!vi:  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 '@Zau\xC  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 W/(D"[:l%  
 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)。  xc%\%8C}  
w\ hl2JTy  
4. 仿真结果 ^DL}J>F9G  
s "KPTV  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 U@W3x@  
5. 结论 Hzr<i4Y=w9  
q[6tvPfkX  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,o $F~KPu  
 可仿真高反射和低反射表面。 8MHYk>O~{G  
 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。 m/,.3v  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 OH`| c  
 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。 W|IMnK-  
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