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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) Bwu?DK  
j?g#8L;W\w  
1. 建模任务 P + C5 s  
EQX<<x"  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ^:,wk7  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 l3/Cj^o4  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况:  j8]M}Q$  
— 高反射表面: E`{DX9^  
 将出现大量反射。 5=}CZYWB  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 K@/dQV%Z  
 模拟是非常耗费时间和内存。 Kaaz,C.$^  
— 低反射表面: 7!)VO D8Z  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 (ak&>pk;  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 qT&zg@m  
 通常仿真速度较快。 `tcX[(`  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 DZA '0-  
73_-7'^mQ  
c%&*yR  
P"Z1K5>2L  
Dtyw]|L\H  
照明激光光束 GiXs`Yt|  
; 7QG]JX  
 单模光束 HiD%BL>%  
 波长:632.8nm Og8%SnEpMI  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm O7 yj<  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° AJ3Byb=.  
 M2-值:1
m Ph=bG  
kV8qpw}K  
2. 楔形平板表面设置 NzN"_ojM  
P m&^rC;  
fZ^ad1o  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 %:Y(x$Qy  
 从界面目录中导入平面界面。 I]3!M`IMG  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 IGab~`c-[  
l)'*jZ  
gA3f@7}d  
 选择传输通道。 dP>FXgY  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Nus]]Iy-g  
 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-x-  
qv |}>wU  
 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°。
09{s'  
i9`-a/  
3. 干涉图样的计算 g1]bI$;  
2OqEyXh  
txQr|\4k  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 zZey  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 W1ndb:  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 H^vA}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)。 }r;=<mc,O  
5fz K*[B  
4. 仿真结果 (uC@cVk P  
cm q4w&x/  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 {.DY\;Q  
5. 结论 WLta{A?  
>;VZB/ d  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 o` dQ  
 可仿真高反射和低反射表面。 ;>F1?5P{  
 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。 h-SKw=n  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 xVN!w\0  
 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。 LB9W.cA   
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