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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) Q?Au.q],  
c$<7&{Pb  
1. 建模任务 %h "+J  
owYSR?aG  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 9fWr{fx  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 B{ i5UhxD  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 5kwDmJy  
— 高反射表面: !&~8j7{  
 将出现大量反射。 won(HK\1p  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 rcc.FS  
 模拟是非常耗费时间和内存。 8"C;I=]8  
— 低反射表面: HvITw%`  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 rUunf'w`e1  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 (qE*z  
 通常仿真速度较快。 $ Cr? }'a  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 >R5qhVYFb  
jg ~;s  
Vt_NvPB`  
7=.}484>J  
!ul)e;a  
照明激光光束 ]jWe']T  
yFt'<{z[nL  
 单模光束 ulnG|3A9  
 波长:632.8nm u8Ul +u  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm Fm\ h883\  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° RvL-SI%E  
 M2-值:1
cJ 5":^O  
:K!@zT=o  
2. 楔形平板表面设置 u~X]W3  
`jR= X  
9R XT  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 AT^?PD_  
 从界面目录中导入平面界面。 {7`eR2#Wq  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 4m%RD&ZN  
aX=  
1=DUFl.  
 选择传输通道。 =,D3e+P'  
 将与光轴相互相交作为参考点。 =bUVGjr%96  
 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。
2?LZW14$d  
j)Z3m @Ii5  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
^>?gFvWB%  
thk33ss:  
3. 干涉图样的计算 YaTJKgi"0  
<Bc J;X/  
@].Ko[P~  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 u</21fz'  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 w < p  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Rv=(D^F,  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 #vhxW=L`=  
mA5xke_)  
4. 仿真结果 S#{e@ C  
/}?"O~5M"  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ]}/LNO*L"  
5. 结论 q#Y%Y  
^ N]u  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 &?(r# T  
 可仿真高反射和低反射表面。 \AOVdnM:  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 Qcu1&t\C  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 d$<HMs:o@  
 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。 y\Z7]LHCqw  
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