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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) "k{so',7z  
NY.* S6  
1. 建模任务 o[i N/  
( N};.DB1Y  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 js@L%1r#L  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 +@?'dw  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: oOU_ Nay  
— 高反射表面: "42/P4:  
 将出现大量反射。 #jW=K&;  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 n-yUt72  
 模拟是非常耗费时间和内存。 s&-MJ05y  
— 低反射表面: q CYu@Ho  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 N&?V=X  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 a.}#nSYP  
 通常仿真速度较快。 tqCkqmyC  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 6=;(~k&x9:  
^879sI  
Qz#By V:  
yNP4Ey  
 k%i.B  
照明激光光束 V|$PO Qa3  
\AKP ea=  
 单模光束 /UK]lP^w]!  
 波长:632.8nm ^jwzCo-  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm J:Qx5;b;  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° z[v4(pO 6  
 M2-值:1
VN!nef  
tZz%x?3G  
2. 楔形平板表面设置 >(S)aug$1  
Zd>sdS`#r  
x5BS|3W$a  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 J 3C^tV  
 从界面目录中导入平面界面。 )&d=2M;3  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 %HoD)OJe  
jTIG#J)  
=2Yt[8';  
 选择传输通道。 to</  
 将与光轴相互相交作为参考点。 dX@ic,?  
 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。
#?>)5C\Hqy  
4^l9d  
 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°。
,.cR@5qI  
BO w[*hM  
3. 干涉图样的计算 8X"4RyNSn  
zdRVAcrwQ  
`?(J(H  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 8T T#b?d  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ~44u_^a  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 f(D'qV 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)。 v#%rjml[  
BoYY^ih  
4. 仿真结果 L,y q=%h|  
'kt6%d2  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 xsj ,l@Ey  
5. 结论 ^]R_t@  
ZF[W<Q  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 klT?h[I!  
 可仿真高反射和低反射表面。 bHnKtaK4c  
 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。  t8EI"|  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 jeRE(3'Q  
 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。 A'z]?xQR  
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