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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) T:q_1W?h]  
lY/{X]T.(  
1. 建模任务 G%w.Z< qy  
^I03PIy0l  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ,dn9tY3  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 u-PAi5&n  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: GZ0? C2\  
— 高反射表面: m7wD#?lm  
 将出现大量反射。 '^ bB+  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ,gGIkl&  
 模拟是非常耗费时间和内存。 nf& P Dv1  
— 低反射表面: 1>P[3Y@}  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 bh|M]*Pq  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 k `JP  
 通常仿真速度较快。 Hs/ aU_  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 `v3WJ>Q!N?  
i2KN^"v?N  
.?R~!K{`  
D/)wg$MI  
i'9aQi"G  
照明激光光束 D ]Q,~Y&'  
G n"]<8yl~  
 单模光束 1=(jpy  
 波长:632.8nm >QO^h<.>  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm MyB&mC7Es  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° jGpSECs  
 M2-值:1
I^"ou M9}Q  
Q^X  
2. 楔形平板表面设置  m=D2|WA8  
k7JE{(Ok  
+v.uP [H  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 i!g}PbC[  
 从界面目录中导入平面界面。 MCOiB <L6  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 zQ3m@x  
MB.\G.bV  
_5TSI'@.4  
 选择传输通道。 :5Vk+s]8  
 将与光轴相互相交作为参考点。 .4on7<-a  
 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。
2N*XzVplN  
m,}0p  
 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°。
d: D`rpcC  
3FRz&FS:j  
3. 干涉图样的计算 &*2\1;1tB  
'%Og9Bgd+  
X`#,*HkK  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 {!!df.h  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 nOq?Q  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ql"&E{u?  
 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)。 tLCu7%P>  
;pe1tp  
4. 仿真结果 &"H xAK)f  
<Sds5 d  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 DV+M;rs  
5. 结论 wM.z/r\p  
%smQ`u|  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 F6>K FU8  
 可仿真高反射和低反射表面。 .OhpItn  
 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。 CTawXHM  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 :QKxpHi  
 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。 :"m~tU3&  
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