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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) BWs\'B  
?o4&cCFOE  
1. 建模任务 vl#/8]0!  
8p FSm>  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 P ,i)A  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 nXN0~,+  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: G2Apm`/ y  
— 高反射表面: qSQjAo4t@  
 将出现大量反射。 bfJDF(=h  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .C #}g  
 模拟是非常耗费时间和内存。 9xWrz;tzo  
— 低反射表面: Dihk8qJ/6  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 WFkXz*7B  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 #U1soZ7  
 通常仿真速度较快。 GB+G1w  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ; etH)  
Ev()2 80  
;02lmpBj  
8]Pf:_e,+  
)S%mKdOm $  
照明激光光束 y>G{GQ  
_uBf.Qfs  
 单模光束 !B\\:k]aO^  
 波长:632.8nm {5to;\.  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm tly:$;K  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° k @ Hu0x  
 M2-值:1
F :u}7t>  
:>,d$f^tqE  
2. 楔形平板表面设置 V=YK3){>A  
PC9:nee  
/ g&mDYV|  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 JK1b 68n  
 从界面目录中导入平面界面。 n\ IVpgP  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 o6qQ zk  
v7ae^iU  
9@h>_1RJz  
 选择传输通道。 6G( k{S  
 将与光轴相互相交作为参考点。 !PO(Bfd  
 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。
2Two|E  
H[Qh*pq2  
 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°。
>uQ!B/C!  
^iGIF~J9  
3. 干涉图样的计算 9`b*Y*d  
We" "/X  
.z_^_@qdm  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 k<:!^_3H  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 MM97$  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 -<|E bh d3  
 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)。 I($u L@$  
M0^r!f>O  
4. 仿真结果 wo*/{KFvh  
D.HAp+lx  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Edjh*  
5. 结论 /kn t5  
rp _G.C  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 \>\w-ty[(  
 可仿真高反射和低反射表面。 .M_;mhRI  
 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。 's e 9|:  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 '- Z4GcL  
 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。 s6qe5[  
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