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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) 6`NsX  
5yp~PhHf  
1. 建模任务 R.A}tV=j#  
*[ Wh9 ,H  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 +x G](?  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 \ :})R{  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Y~=5umNSX  
— 高反射表面: %P_\7YBC>  
 将出现大量反射。 &IT'%*Y:V  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 {eIE|   
 模拟是非常耗费时间和内存。 jR@-h"2*A  
— 低反射表面: a&L8W4  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 oLruYSaD  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 j /-p3#c  
 通常仿真速度较快。 rZGbU&ZM8  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 p: sn>Y  
b_V)]>v+  
Iay7Fkv  
 i+(`"8W  
Uw61X>y=  
照明激光光束 v8*ZwF  
kGc)Un?'{U  
 单模光束 TM!R[-\  
 波长:632.8nm Y141Twjvd  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm q>Px   
 发散角(全角1/e2):≈0.01° UeHS4cW  
 M2-值:1
1}[\@n+b  
dmlh;Z  
2. 楔形平板表面设置 pKEMp&geo  
+Ya-h~7;g#  
A*E4hop[  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 MM'<uy  
 从界面目录中导入平面界面。 _tjFb_}Q  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 P]y2W#Rs  
u8o7J(aQsR  
i;|% hDNWA  
 选择传输通道。 !\awT  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Pv1psKu  
 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。
2vWkAC;   
uT-WQ/id  
 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°。
+bRL.xY  
JH)&Ca>S  
3. 干涉图样的计算 G)<k5U4  
tD4IwX  
cK-!Evv  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 H>DJ-lG(  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 w-\fCp )  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 -\NB*|9m|  
 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)。 x,7a xx6  
PA5g]Tz  
4. 仿真结果 n]j(tP  
Ok:@F/ v  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 b7>;UX  
5. 结论 zG @!(  
F`u{'w:Hv  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 jzPC9  
 可仿真高反射和低反射表面。 ZV Gw@3  
 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。 jG.*tuf  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Sl$dXB@  
 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。 MfL q h  
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