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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) UR(-q  
_w@qr\4i=  
1. 建模任务 %hlspI(J  
Bh&Ew   
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 <"o"z2  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 4YZS"K'E  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: jClj_E  
— 高反射表面: M Jj4Hd  
 将出现大量反射。 PLM_#+R>  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 HxK$4I`  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ~.PP30 '  
— 低反射表面: ,? E&V_5  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 M(|   
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @|ye qy_:  
 通常仿真速度较快。 :5GZ\Z8F  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 >Ps7I  
4eVI},  
0;,IKXK6X  
SFH-^ly&D  
#G9 ad K5  
照明激光光束 Z,N$A7SBE  
4 ;Qlu  
 单模光束 DOm[*1@^  
 波长:632.8nm CeT~p6=  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm }4c o)B"  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° n$m"]inX  
 M2-值:1
A`O<6   
.AV)'j#6P  
2. 楔形平板表面设置 nW\(IkX\  
F=G{)*Ih  
8 l/[(] &  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 h%d^Gq~  
 从界面目录中导入平面界面。 Z.Rb~n&  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 fYebB7Pv  
E04l|   
"rXOsX\;  
 选择传输通道。 %IL6ix  
 将与光轴相互相交作为参考点。 %;`>`j5  
 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。
'f?.R&sCA  
^[TV;9I*  
 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°。
T+"f]v  
=fc: 6JR  
3. 干涉图样的计算 H;<!TX.zD  
E]^5I3=O  
~Y5l+EF#  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 pw>m.=9|y  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Hr;h4J  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 =4C}{IL  
 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)。 `ia %)@  
1S%k  
4. 仿真结果 .M|>u_<Qd  
OQ_stE2i  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 [nN7qG  
5. 结论 t[.W$1=  
k/Mp6<?C:  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 }|8*sk#[  
 可仿真高反射和低反射表面。 <v]9lw'  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 DrS~lTf=>  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ty1fcdFZM  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 {sN"( H4$  
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