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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) ~Aad9yyi  
}H4=HDO  
1. 建模任务 /T^ JS  
8qi+IGRg  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 h5z)Lc^  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 z7.|fE)<6  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 4Q=ftY<  
— 高反射表面: 9ILIEm:  
 将出现大量反射。 5pNY)>]t=  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 O[17";P  
 模拟是非常耗费时间和内存。 YO{GU7  
— 低反射表面: I[MgIr^  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 F-(dRSDNM  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 HJ?+A-n/  
 通常仿真速度较快。 \hO2p6  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ? Q@kg  
PeX1wK%f  
Oh.ZPG=  
T@wcHg  
M x5`yT7  
照明激光光束 (LvS :?T}  
_,Fny_u=;  
 单模光束 m4k Bj*6c{  
 波长:632.8nm HWns.[  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm Q0?\]2eet9  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° S,fCV~Cio?  
 M2-值:1
$VG*q  
 , iNv'  
2. 楔形平板表面设置 {C`GW}s{4  
=M6[URZ  
TG48%L  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 $FH18  
 从界面目录中导入平面界面。 }g +;y  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ~Vh(6q.oT  
(9\;A*CZ  
>$677  
 选择传输通道。 S-+"@>{HJ  
 将与光轴相互相交作为参考点。 14eW4~Mr  
 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。
uaw~r2  
=*BIB5  
 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°。
rsn.4P=  
$lIWd  
3. 干涉图样的计算 H?1xjY9sl  
 v7  
pD"vRbYF  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 4rK{-jvh>m  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Agh`]XQ2  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 i LBvGZ<9  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 FQ%c~N  
Mk<Vydds  
4. 仿真结果 _i_Q?w`  
R;whW:Tx  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 8eIUsI.o  
5. 结论 ql{(Lf$  
Zv]x'3J#Y  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 !{et8F@d|  
 可仿真高反射和低反射表面。 Xm2\0=v5;  
 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!%jf:k  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 'XQ`g CF=  
 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。 t9 \x%=  
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