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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) T*Dd% f  
F@]9 oF  
1. 建模任务 &$$o=Yg,  
x0KW\<k  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 fH@P&SX  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ^n|yfvR  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ?*)Q[P5  
— 高反射表面: H*m3i;"4p\  
 将出现大量反射。 wtl3Ex,DO  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 e3 #0r  
 模拟是非常耗费时间和内存。 V< Ib#rd'  
— 低反射表面: 1fK]A*{p  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 URd0|?t9^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。 ~WjK'N4n5  
 通常仿真速度较快。 D-/q-=zd  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ^xyU *A}D  
9{GEq@`7  
4'+g/i1S F  
wit rC>  
jIL+^{K<  
照明激光光束 &E]<dmR  
Q$yMU [l)  
 单模光束 x5(6U>-Y  
 波长:632.8nm 6e;POW  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 6~!QibA|P  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° t]CA!i`  
 M2-值:1
E0*KKo%  
Cqs+ o^q  
2. 楔形平板表面设置 ? K,d  
f7SMO-3a  
&-$27  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 j|KjQ'9  
 从界面目录中导入平面界面。 Ol sX  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 /fSsh;F  
)n&6= Li  
Tc.QzD\  
 选择传输通道。 :cxA  
 将与光轴相互相交作为参考点。 cBD#F$K2  
 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。
.6=;{h4cpB  
S}b^_+UbP  
 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°。
'5m4kDs  
&z]x\4#,  
3. 干涉图样的计算 kz*6%Cg*~  
5SMV3~*P  
n *EGOS  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 .OpG2P  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 lu?:1V-  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ^@C/2RX!  
 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)。 `h'7X(  
AxfQ{>)0  
4. 仿真结果 xHD$0eq  
]6 HR  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 SajG67  
5. 结论 B k*Rz4Oa  
;nx.:f  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 \ iA'^69  
 可仿真高反射和低反射表面。 *3KSOcQ  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 D$AvD7_  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ^;9<7 h[l  
 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。 R.\]JvqO  
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