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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) e7?W VV,  
(G"qIw   
1. 建模任务 bOFLI#p&  
%1<p1u'r?#  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 zo5.}mr+  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 mQvKreo~  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: B~aOs>1 S]  
— 高反射表面: x2B"%3th0  
 将出现大量反射。 &B2c]GoW  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Gzfb|9 ,q  
 模拟是非常耗费时间和内存。 v\k,,sI  
— 低反射表面: q7]WR(e  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 6^aYW#O<Ua  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 {x4[Bx1  
 通常仿真速度较快。 :^s7#4%6  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 B5cyX*!?  
pkU e|V  
4GfLS.Ip  
=5/;h+bk+3  
"[?/I3 {E  
照明激光光束 n>0dz#  
]~.J@ 1?  
 单模光束 ZYt __N  
 波长:632.8nm ) e2IT*7  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm PJYA5"}W  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Yz,!#ob$  
 M2-值:1
cMWO_$  
L@_">' pR  
2. 楔形平板表面设置 /C:'qhY,  
3.0c/v5Go  
D+)=bPMe  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 0xxzhlKNL  
 从界面目录中导入平面界面。 Q kZM(pG  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 [4hO3):F  
$.N~AA~0  
; BZM~ '  
 选择传输通道。 L_|uB  
 将与光轴相互相交作为参考点。 P{Z71a5  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
?R]y}6 P$  
=.X?LWKY  
 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°。
D;I`k L  
T"H )g  
3. 干涉图样的计算 .lBY"W&{  
&a=e=nR5  
{g- DM}q  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 cXY'>N  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 cQ.;dtT0  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 :2pBv#\"qk  
 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)。 ww($0A`ek  
kxW>Da<6  
4. 仿真结果 l>UUaf|O  
 ;Z q~w  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Dw=Z_+J  
5. 结论 1bJ]3\  
B#6pQp$  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 d `kM0C  
 可仿真高反射和低反射表面。 ewrWSffe  
 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。 VMIX$#  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 $XQxWH|  
 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。 U('<iw,Yy  
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