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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) NMhI0Ix$w  
~P+;_  
1. 建模任务 Kl*/{&,P  
~@'DYZb- H  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 E <h9o>h  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 A55F* d  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 1h&_Q}DM  
— 高反射表面: =b#,OXQ  
 将出现大量反射。 DMd&9EsRG  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Q%_MO`<]$  
 模拟是非常耗费时间和内存。 >W=^>8u  
— 低反射表面: \Oa11c`6  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 nbSu|sX~r5  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 VJ|8 0?4h  
 通常仿真速度较快。 >Gr,!yP  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 EdS7m,d  
Z`{GjV3%wH  
X5o{d4R L  
WD?COUEox  
vN`JP`IBx  
照明激光光束 DV jsz  
wXUgxa  
 单模光束 =_,j89E  
 波长:632.8nm g42Z*+P6N  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ;%$wA5"2M  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° z]=jer  
 M2-值:1
oJVpJA0IA  
6g%~~hX  
2. 楔形平板表面设置 o\:vxj+%*  
@z7$1pl}  
hg}R(.1K=  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 5Q@4@b{C  
 从界面目录中导入平面界面。 O ftjm X_  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 U7d05y'  
)r:gDd#/X  
H.[t&VO  
 选择传输通道。 =1% <  
 将与光轴相互相交作为参考点。 M0"}>`1lJ  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
,L^ag&!4  
;F\sMf{  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
TDHS/"MbA7  
!9.`zW"40  
3. 干涉图样的计算 z]R)Bh  
kaZ_ra;<  
_ }:#T8h  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 EY'48S  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 >Gxh=**F  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 p$@l,4@{  
 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)。 xX2/uxi8  
oD~q/04!  
4. 仿真结果 )VFS&|#\  
!yf7y/qY  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 o.KE=zp&z  
5. 结论 !eGUiE=  
</)QCl'd  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 CeW}z kcT  
 可仿真高反射和低反射表面。  '' Pfs<!  
 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。 :N ]H"u9X  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _gI1@uQw  
 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。 +"Mlj$O  
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