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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)  h /on  
{d) +a$qj  
1. 建模任务 b[$>HB_Na  
MSA*XDnN  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 >q`G?9d2  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ZEB1()GB  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: W>Zce="_gN  
— 高反射表面: 6d_l[N  
 将出现大量反射。  `=oN&!  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 !=a8^CV  
 模拟是非常耗费时间和内存。 T^"d%au  
— 低反射表面: e|`&K"fnq  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 2D "mq~ V  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 .; :[sv)  
 通常仿真速度较快。 R\iU)QP  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 >8ePx,+!  
mFT[[Z#  
fPst<)  
X/?3ifP6I  
EPyFM_k  
照明激光光束 wsM5T B  
Zf|f $1-  
 单模光束 IKpNc+;p  
 波长:632.8nm )=~1m85+5B  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm |g@1qXO3  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° =_,w<  
 M2-值:1
srUpG&Bcx  
&DgIykqN  
2. 楔形平板表面设置 98x(2fCvF(  
) ><{A  
4%B${zP(.}  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 FX\ -Y$K  
 从界面目录中导入平面界面。 Jyvc(~x  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 d"$ \fL  
DI+kO(S  
VaH#~!  
 选择传输通道。 I9_tD@s"(  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ns@b0'IF]  
 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。
;gf^;%FK  
#qHo+M$"  
 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°。
! XA07O[@  
\07 s'W U  
3. 干涉图样的计算 HdLVXaD/  
< jfi"SJu  
Dg \fjuK9  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 |Zz3X  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 QO0T<V  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 }56"4/  Z  
 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)。 )'92{-A0  
6X)8vQH  
4. 仿真结果 B2VUH..am  
jRzR`>5  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 &%rX RP  
5. 结论 .hnGHX  
aHS.U^2  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 3. fIp5g  
 可仿真高反射和低反射表面。 Z3=t"  
 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。 R/U"]Rc  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 \3Ys8umKq  
 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。 L Ktr>u  
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