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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) o}36bi{  
qYqd-R  
1. 建模任务 [PrJf"Z "  
kVWrZ>McK  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 31g1zdT!  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Rp zuSh  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: /ORK9 g  
— 高反射表面: ][z!};  
 将出现大量反射。 V!e`P  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 4wS!g10}  
 模拟是非常耗费时间和内存。 |Qpo[E }a  
— 低反射表面: UQ e1rf  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 I`{=[.c  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。  M+=q"#&  
 通常仿真速度较快。 '+|uv7|+v  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ^s8JW"H  
]~m=b` o  
BaCzN;)  
y(Pv1=e  
Pw Amnk !  
照明激光光束 IOrYm  
{yBd{x<>/  
 单模光束 w `M/0.)V  
 波长:632.8nm F j"]C.6B.  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm mh_GYzd  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Y^?PHz'Go  
 M2-值:1
SZgan  
)]}68}9  
2. 楔形平板表面设置 3v~}hV/RUy  
|Pse=_i  
Mm^6*L]  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 xNVSWi,  
 从界面目录中导入平面界面。 e $5s],,n  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 xUs1-O1i  
'xOH~RlE  
,+_gx.H2j  
 选择传输通道。 U%2{PbL  
 将与光轴相互相交作为参考点。 zt )WX9  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
Zvz}Z8jW  
p_sqw~)^%  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
xO 1uHaL  
na/,1iI<  
3. 干涉图样的计算 X`}4=>  
(5^SL Y  
x A ZRl  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 SQ`ec95',  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 C Yk"  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 }Tk*?tYt  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 "k7C   
%t-}dC&  
4. 仿真结果 s[/)v:  
Bk4|ik}  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布  O6!:Qd  
5. 结论 qB=%8$J  
=$%_asQJ  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 rOq>jvy  
 可仿真高反射和低反射表面。 *7/MeE6)i  
 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。 v.]W{~PI2V  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 v/C*?/ ~  
 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。 ~M J3-<I  
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