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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) jj.iW@m  
b=`h""u  
1. 建模任务 KR%DpQ&{'  
(wnkdI{  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 '$;S?6$eW  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 CR&v z3\Q  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Z6A*9m  
— 高反射表面: pjWqI 6,  
 将出现大量反射。 MAQkk%6[g  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Hq3"OMGq  
 模拟是非常耗费时间和内存。 Z$~Wr3/  
— 低反射表面: JZ]4?_l  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 J9zSBsp_  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 :WJ[a#  
 通常仿真速度较快。 M)#aX|%Mh  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 IXe[JL:  
#jv~FR`4v^  
SBg BZm}%  
I!|_C~I`2  
|Xlpgdiu  
照明激光光束 k$j>_U? P  
D({% FQ"  
 单模光束 @GK0j"_  
 波长:632.8nm sjvlnnO   
  激光光束直径(1/e²):2.5mm `rN,*kcP  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° #ih(I7prH  
 M2-值:1
*?VbN}g2  
)xy1 DA  
2. 楔形平板表面设置 yF0\$%H>$  
67wY_\m9I  
FO&U{(Q  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 '%vb&a!.6  
 从界面目录中导入平面界面。 Az8>^|@  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 @7e h/|Y,  
P4-`<i]!S  
]v{f!r=}  
 选择传输通道。 <,$(,RX  
 将与光轴相互相交作为参考点。 N.vt5WP  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
PbvRh~n  
@`^+XPK\  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
;Kob]b  
s`B]+  
3. 干涉图样的计算 GsA/pXx  
lTBPq?4{  
7O^ySy"l  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。  \09eH[  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Ne!F  p  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Soy!)c]  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 ACxOC2\n  
SSEK9UX  
4. 仿真结果 @KfFt R-;  
~za=yZo7(  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 tpOMKh.`  
5. 结论 *$~H=4t  
u.ubw(vv  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 qpjtF'  
 可仿真高反射和低反射表面。 A[`c2v-hF  
 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。 2oyTS*2u_&  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 #9M6 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。 4wk-f7I(  
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