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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) ohdWEU,  
Rv)!p~V8  
1. 建模任务 [U]ouh)  
%r<c>sFJN  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 o|s JTY  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 pX:FXzYQ  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: $>3/6(bW  
— 高反射表面: idC4yH42  
 将出现大量反射。 fwojFS.K  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 _)7dy2%{q  
 模拟是非常耗费时间和内存。 I$Q%i Z{  
— 低反射表面: ZwLD7j*)  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 (O N \-*  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 0,T'z,  
 通常仿真速度较快。 hSZ0 }/  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 )V^J^1  
H<M ggs-  
T4 dYC'z  
%"Y7 b2pPa  
N#;k;Z'iL  
照明激光光束 w$9aTL7  
oRM,_  
 单模光束 .EC/[fM  
 波长:632.8nm 74c1i  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm M-!eL<  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° }mjJglK!N  
 M2-值:1
Phsdn`,  
7-M$c7S  
2. 楔形平板表面设置 g8yWFqE!T  
ZDZPJp,  
3z[yKua\  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 g1Q^x/  
 从界面目录中导入平面界面。 v hUn3|  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 um@RaU  
x@F"ZiYD@O  
}b+tD3+  
 选择传输通道。 K?_4|  
 将与光轴相互相交作为参考点。 )* @Oz  
 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。
jfyV9)  
td@F%*  
 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°。
Y8I$J BO  
6&=xu|M<x=  
3. 干涉图样的计算 =:U63  
;T}#-`O_Im  
9$,?Grw~  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 `zHtfox!  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +]Oq{v:e  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 9n!<M)E  
 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)。 E+$vIYq:W  
4A%O`&eZ  
4. 仿真结果 J{=by]-rD,  
<CL0@?*i9  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 t_ &FK A  
5. 结论 byM/LE7)  
,cs`6Bd4  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 _pQ9q&i4  
 可仿真高反射和低反射表面。 CTt3W>'=+  
 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。 Cw]Q)rX{  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 WKZ9i2hcdf  
 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。 raGov`  
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