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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) lg{M\ +  
Lzx/9PPYn  
1. 建模任务 8?w#=@s  
.k%/JF91n  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 o@ L '|#e  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 JZJb&q){  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: AE Abny q  
— 高反射表面: *@W B aN+  
 将出现大量反射。 &G?w*w_n  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 *q@3yB}  
 模拟是非常耗费时间和内存。 OU*skc>  
— 低反射表面: }|nEbM]#  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 oq,*@5xV2  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Oe;1f#` 5  
 通常仿真速度较快。 `9A`pC  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 r&~]6 U  
/XdLdA!v  
48{B}j%oU  
P!{J28dj  
1k{H,p7  
照明激光光束 //bQD>NBO  
Yqv!ZJ6  
 单模光束 .Y }k@T40a  
 波长:632.8nm 'CRjd~L  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm G{zxP%[E  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Dw,LB>Eq,  
 M2-值:1
]}.|b6\  
OD?y  
2. 楔形平板表面设置 m]}EVa_I`/  
.Vs|&c2im  
w,X J8+B  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 7UUu1"|a|  
 从界面目录中导入平面界面。 Vygh|UEo  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 #fXy4iL l  
Pu'lp O  
xFA`sAucr  
 选择传输通道。 Eks<O  
 将与光轴相互相交作为参考点。 IU"8.(;o  
 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>("L9  
Wxi;Tq9C@_  
 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°。
HaF&ooI5+  
(.b!kfC  
3. 干涉图样的计算  J@J`)  
N1U.1~U  
GbvbGEG  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 @2>ce2+  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 V2g"5nYT  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 =r&i`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)。 ?gjkgCbC#  
&0{&4,  
4. 仿真结果 @k/|%%uP  
8sq0 BH  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ]UZP dw1D  
5. 结论 bKh}Y`  
2Ic)]6z R  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 I}awembw g  
 可仿真高反射和低反射表面。 Jt)J1CA Yo  
 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。 cq/@ng*o  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 dx.Jv/Mb  
 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。 J@rBrKC  
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