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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) eC/{c1C  
[n9l[dN  
1. 建模任务 O_ #++G  
BB}WfA  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 9Qyc!s`  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 (j>`+F5f  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: B7Ket8<J  
— 高反射表面: w5Fk#zJv  
 将出现大量反射。 m{>1# 1;$t  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 CH7a4qL`  
 模拟是非常耗费时间和内存。 u^Cl s!C  
— 低反射表面: gwB,*.z  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 \d:Q%S  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 xxGm T.&  
 通常仿真速度较快。 O+!4KNN.-  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 05F/&+V  
 W2` 3 p  
Q & /5B  
<.`i,|?MHS  
WX Fm'5Vr  
照明激光光束 .*NPoW4Kv  
p;4FZ$  
 单模光束 9>{ml&$  
 波长:632.8nm )d[n-Si  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 5kqI  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° H[w';u[%  
 M2-值:1
D <~UaHfk  
)EMlGM'2q  
2. 楔形平板表面设置 4+8)0;<H  
@o[ZJ4>*  
3ZT3I1/D  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 6O?zi|J[:  
 从界面目录中导入平面界面。 ~v&Q\>'  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 |HAbZd7PG  
0SD'&   
jR\pYRK  
 选择传输通道。 5[2kk5,  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ;(mNjxA  
 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。
&CRgi488b  
\<I&utn  
 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°。
NvzPZ9=@-  
)E9c6'd  
3. 干涉图样的计算 tIn`L6b  
AQ FnS&Y  
]U@~vA#''  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ebEI%8p g  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 R|@~<*  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 = 1veO0  
 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)。 +Zi+ /9Z(H  
m|JA }&A  
4. 仿真结果 it{Jd\/hR  
@|h9jx|  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 f0@*>  
5. 结论 XX-(>B0L  
|FFz $'8)  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Q~.t8g/  
 可仿真高反射和低反射表面。 #P!<u Lc%  
 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。 I[rR-4.F]  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 /7#MJH5b6  
 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。 _KloX{a  
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