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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) #J09Eka;J  
p? L*vcU  
1. 建模任务 yRv4,{B}X>  
8rY[Q(]  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 H$={i$*,Y  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 %d"d<pvx  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 3r-oZ8/n  
— 高反射表面: o-_H+p6a  
 将出现大量反射。 k~=_]sLn  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 *$yU|,  
 模拟是非常耗费时间和内存。 dNfME*"yN  
— 低反射表面: K#!c<Li#  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 '$\O*e'  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 /@QPJ~%8Ud  
 通常仿真速度较快。 ni`uO<\U  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 %29lDd(<  
N>Q~WXvV#  
Uon^z?0A  
<Po$|$_~  
GZWU=TC2{2  
照明激光光束 Cu&y',ee~  
e> -fI_+b  
 单模光束 SA[wF c  
 波长:632.8nm w9]HJ3qi  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm qbD>)}:1  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° )]M,OMYq-  
 M2-值:1
x,:DL)$1  
f1,VbuS9I  
2. 楔形平板表面设置 ^e\H V4s  
7X`]}z4g  
+nU=)x?38  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 hYB3tT  
 从界面目录中导入平面界面。 bAS/cuZs  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 wlsq[x P  
s@D/.X  
8]j*z n?,  
 选择传输通道。 #bCQEhCy  
 将与光轴相互相交作为参考点。 )/cf%  
 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。
IF'Tj`yD  
kr>4%Ndm7  
 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°。
#G!\MYfQt  
mr2fNA>kR  
3. 干涉图样的计算 T7R,6 qt  
qN\?cW'  
<\`qRz0/  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 t 0.71(  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 xVN(It7g  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 A"i $.dR{  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 _|VF^\i  
H;{IOBo  
4. 仿真结果 8h,=yAn5  
 !U=o<)I  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 10IX8 4  
5. 结论 t$z 5m<8  
*aW:Z6N  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 V@o#" gZ  
 可仿真高反射和低反射表面。 (lg~}Jwq  
 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。 Pl\NzB,`  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 /tj_WO_  
 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。 "</A) y&  
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