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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) <O9.GHV1v  
5c-'m? k  
1. 建模任务 G-W(giF;NO  
1zc-$B`t  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ]M/*Beh  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 l8By2{pN  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: A3zO&4f ]  
— 高反射表面: N t_7Z  
 将出现大量反射。 J_>nn  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 E?F?)!%  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ?Fj >7  
— 低反射表面: @-Ln* 3n  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 DK }1T  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 )*_n/^m  
 通常仿真速度较快。 % !p/r`  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 I)}T4OOc/  
M;1B}x@  
Ar1X mHq  
,v>| Ub,  
`&qeSEs\  
照明激光光束 <" F|K!Tz  
5=9gH  
 单模光束 {^SHIL  
 波长:632.8nm #;Z+ X)  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm t7b\#o  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° R*z:+p}oHy  
 M2-值:1
jGKasI`  
-'Y@yIb  
2. 楔形平板表面设置 #;9n_)  
_3 3YgO  
hYv;*]  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 j#JE4(&  
 从界面目录中导入平面界面。 _U/CG<n  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 iJ 8I# j+N  
TH#5j.uUs  
p/.[ cH  
 选择传输通道。 ^+q4*X6VB  
 将与光轴相互相交作为参考点。 D}7G|gX1  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
Hp?uYih0  
L'$;;eM4  
 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°。
!:w&eFC6  
hNGD `"U  
3. 干涉图样的计算 X1; ljX  
Z*Jp?[##  
Zlf) dDn  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 &?j]L4%  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5W~-|8m  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Aq"<#:  
 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)。 >)`V $x  
jbK<"T5  
4. 仿真结果 g7nqe~`{  
lpHz*NZ0  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 > ;zQ.2*  
5. 结论 BA cnFO  
DqTp*hI  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 E< Ini'od[  
 可仿真高反射和低反射表面。 X6lUFko  
 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。 Af{K#R8!  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 d ,!sZ&v  
 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|GEt@o3  
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