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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) 'RCX6TKBnR  
uL@'Hv A  
1. 建模任务 P"c7h7  
xCm`g {  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 23`pog{n  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 4$v08z Z  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 6r)qM)97  
— 高反射表面: glWa?#1  
 将出现大量反射。 .eDI ZX  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 6j~'>w(F  
 模拟是非常耗费时间和内存。 $ZE"o`=7  
— 低反射表面: |Oe$)(`|h  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 LtBm }0  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %5 ?0+~  
 通常仿真速度较快。 e+O0l  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 _l.kbfp@  
!rgdOlTR^  
0CUUgwA /  
ed7Hz#Qc  
ZD]5"oHY  
照明激光光束 A*hc w  
zDof e*  
 单模光束 T WgI-xB  
 波长:632.8nm F!yejn [  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm M7n|Z{?(  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ;-T%sRI:|  
 M2-值:1
,LJX  
_ ;_NM5  
2. 楔形平板表面设置 }\!38{&  
68jq1Y Pv  
D'+kzb@  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 1PJ8O|Z t8  
 从界面目录中导入平面界面。 fdTyY ;  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Y>[u(q&09O  
nXqZkZE\  
9:l>FoXS  
 选择传输通道。 %8yX6`lH  
 将与光轴相互相交作为参考点。 w0^T-O`<  
 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。
U GJ# "9  
O486:tF  
 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°。
ryp@<}A]!d  
h $}&N  
3. 干涉图样的计算 NI136P  
gyW##M@{  
O)!MWmr  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 &Q"Ox{~W  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 rTjV/~  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 9L'R;H?L  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 d`;_~{sleR  
Pz1[ b$%  
4. 仿真结果 0@ 9em~  
/a$RJ6t&3  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 k%Q>lf<e   
5. 结论 Ue <Y ~A  
wDV%.Cc  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 IU`&h2KZ.  
 可仿真高反射和低反射表面。 agFWye  
 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。 ^w XXx=Xf  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 NK+iLXC  
 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。 c91rc>  
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