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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) EuOrwmdj  
{ r yv7G  
1. 建模任务 -hZlFAZi  
}4Ef31X8q  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 )! Jo7SR  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ( d#E16y  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 8' M4 3n  
— 高反射表面: ,qz$6oxh\  
 将出现大量反射。 iO4Yfj#?  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 R7+3$F5B  
 模拟是非常耗费时间和内存。 Bvk 8b  
— 低反射表面: _a|-_p  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 }1kT0*'L  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 b= amd*  
 通常仿真速度较快。 Ha>Hb`  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 OuWG.Za  
\qj4v^\  
"#Qqwsw7  
=4+Wx8ZeW  
I?<5 %  
照明激光光束 J$Uj@M  
[Q9#44@{S;  
 单模光束 1U[Q)(P  
 波长:632.8nm W@Et  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm C^oj/} ^  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° jrJ!A(<)  
 M2-值:1
0' j/ 9vm  
n]{sBI3  
2. 楔形平板表面设置 olda't  
=]i[gs)B  
L+VqTt  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ]@LeyT'cY  
 从界面目录中导入平面界面。 WD.td  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 'b1k0 9'  
nsW #  
k;BXt:jDq  
 选择传输通道。 <vS3 [(  
 将与光轴相互相交作为参考点。 .xG3`YH  
 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。
t,H=;U#  
K{DsGf ,  
 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°。
2E7vuFH4c  
LkvR]^u0  
3. 干涉图样的计算 R2K{vs  
W5a7HkM  
9=RfGx  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 re}_+sv U  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 N(ov.l;  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 .t53+<A  
 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)。 J[0o 6  
<yt|!p-tS  
4. 仿真结果 b~oQhU??"  
1V/?p<A  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ArK%?*`5  
5. 结论 U0X,g(2'  
)DG>omCY  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 L?h'^*F H}  
 可仿真高反射和低反射表面。 KAkD" (!  
 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。 ZRCm'p3  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 o,(]w kF  
 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。 OQ*BPmS-   
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