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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) q2Xm~uN`)  
.hI3Uv8[  
1. 建模任务 s$g"6;_\  
nNbOq[  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Nb.AsIR^  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 CKJ9YKu{W  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ~!o\uTVr  
— 高反射表面: E]z Td$v6  
 将出现大量反射。 tK9_]663  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 a.P7O!2Lp  
 模拟是非常耗费时间和内存。 6Y!hz7D  
— 低反射表面: =#WoeWFW*  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 eq^<5 f  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 dWR0tS6vR`  
 通常仿真速度较快。 V&7jd7 2{  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 K$>C*?R  
eK_Q>;k5A  
py9zDWk~  
(r8Rb*OP  
]Z/<H P$#  
照明激光光束 Mm7l!  
#vk-zx*v7=  
 单模光束 s>}ScJZK  
 波长:632.8nm DPENYr  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm /S}0u}jID?  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° /I[?TsXp  
 M2-值:1
A`E7V}~  
XXuIWIhm  
2. 楔形平板表面设置 Az +}[t  
:Ny.OA  
{d`e9^Z:  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 T &.ZeB1  
 从界面目录中导入平面界面。 5LVhq[}mP  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ')pXQ  
KA)9&6  
8K qrB!  
 选择传输通道。 J23Tst#s  
 将与光轴相互相交作为参考点。 >T*/[{L8;  
 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^ =~#!  
<DG=qP6O  
 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°。
anwMG0  
Jb'l.xN  
3. 干涉图样的计算 *P4G}9B|9:  
<5qXC.{Cyp  
O*MC"%T  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 gg ;&a(  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Jv  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 -phwzR\(t  
 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)。 T7f>u}T  
FI @!7@  
4. 仿真结果 sQt]Y&_/@  
}Dk*Hs^E  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 \B _g=K  
5. 结论 L"Y_:l3"7  
vby[# S|  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 " S6'<~s  
 可仿真高反射和低反射表面。 ]^HlI4 z  
 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。 [a~|{~?8  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ;B[*f?y-  
 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。 G(7!3a+  
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