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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)  1WY/6[  
OR}c)|1  
1. 建模任务 y]J89  
]l'Y'z,}  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 l5\"9 ,<  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 #<e\QE'!  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 6)vSG7Ise  
— 高反射表面: 9uRF nzJVx  
 将出现大量反射。 PQK(0iCo4  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .so[I  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ~><^'j[  
— 低反射表面: h~(G$':^  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 Hir Fl  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ([-|}  
 通常仿真速度较快。 Pcu#lWC$  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 TjQvAkT  
;]gP@h/  
^ <Pq,u%k  
,0E{h}(  
x9x E&  
照明激光光束 :JfE QIN  
9G{;?c  
 单模光束 D\[h:8k  
 波长:632.8nm 6KVn nK  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm E<C&Cjz:H  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° VH=S?_RY>  
 M2-值:1
U$ F{nZ1  
:6zG7qES3  
2. 楔形平板表面设置 td4[[ /  
u%]shm  
3&6#F"7  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ~mO62(8m  
 从界面目录中导入平面界面。 Tszp3,]f  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 lu#LCG-.  
ZTU&, 1Y;  
;x:rZV/  
 选择传输通道。 ~v'3"k6  
 将与光轴相互相交作为参考点。 $<^u^q37u  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
/v/C<]  
H|ER  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
u1z  
>m# e:[N  
3. 干涉图样的计算 KN?6;G{  
*P 3V  
`5~ +,/Ys  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 _UT$,0u_i  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 !'j?.F $}  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 T"&)&"W*U  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 :.?gHF.?  
m}8[#:  
4. 仿真结果 'yV?*a  
1fo U  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 zfwS  
5. 结论 63.wL0~  
)r[&RGz6  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 #fJ] o_  
 可仿真高反射和低反射表面。 cuK,X!O  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 Ndo a4L)$  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 NTS# sgP  
 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。 cwm_nQKk  
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