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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) bm^X!i5  
RCQAtBd  
1. 建模任务 ])S$x{.g  
l JlZHO  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 \{:%v#ZZ  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 UIz:=DJ  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: QjqBO+  
— 高反射表面: psu OJ-  
 将出现大量反射。 {GK(fBE  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 yT&x`3f"i  
 模拟是非常耗费时间和内存。 u8^Y,LN  
— 低反射表面: {&0mK"z_  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ] ZDTn  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 zw,-.fmM#  
 通常仿真速度较快。 /Ht/F)&P  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 "I@v&(Am;  
Y>G*'[U  
jp% +n  
ia_Z\q  
Q%I#{+OT  
照明激光光束 Ma>:_0I5  
T!1SMo^  
 单模光束 8.[&wy U  
 波长:632.8nm ))p$vU3  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 2+,5p  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° u]P03B  
 M2-值:1
C`3V=BB  
|.Em_*VG  
2. 楔形平板表面设置 wKGo gf[(%  
IX"ZS  
(1rJFl!  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 5GaoJ v  
 从界面目录中导入平面界面。 B>sCP"/uV  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 % Oz$_Xe  
 oHOW5  
AfUZO^<  
 选择传输通道。 L+8=P<]  
 将与光轴相互相交作为参考点。 1B6C<cL:sU  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
tCX9:2c  
PEfE'lGj  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
R$Zv0a&  
#FEa 5  
3. 干涉图样的计算 |3 ;u"&(P  
@+iC/  
$p jf#P8U  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Cca6L9%  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 K2*1T+?X  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 n"mJEkHE  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 qx Wgt(Os  
oDz*~{BHg  
4. 仿真结果 =E&24  
 qe[  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 UHr {  
5. 结论 ]}p2Tp;1  
^I@ey*$  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 y*}AX%8`e~  
 可仿真高反射和低反射表面。 ^CfM|L8>  
 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。 qo6 1O\qm  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 #!w:_T%  
 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。 = vY]G5y  
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