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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) XLL/4)  
D3)zk@N  
1. 建模任务 O2BW6Wc  
Gi "941zVl  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 q-c=nkN3  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ~-PjW#J%  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: (;q\}u  
— 高反射表面: L+CyQq  
 将出现大量反射。 Ti'}MC+0  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 !"<MsoY@  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ( YQWbOk  
— 低反射表面: 6S+U&Ce\  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 /)dFK~  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 xA9:*>+>  
 通常仿真速度较快。  b^p"|L  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 [o.B  
e_V O3"  
I =1+h  
<<i3r|}  
cIp D~0\  
照明激光光束 h}]fn A  
Pv<24:ao  
 单模光束 Ay !G1;  
 波长:632.8nm de>v  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm (s{RnD  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 6%fKuMpK(  
 M2-值:1
S-YM%8A[  
h+aS4Q&  
2. 楔形平板表面设置 Z7RiPSdxp  
HW7; {QMg  
5cEcTJL[C  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 wbe<'/X+  
 从界面目录中导入平面界面。 &NSY9'N,  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 CYKr\DA  
S6fL>'uQ  
'sxNDnGg  
 选择传输通道。 1&P<  
 将与光轴相互相交作为参考点。 >P/][MT  
 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。
!vk|<P1  
7{xh8#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°。
;>AL`M+  
H_0/f8GwnG  
3. 干涉图样的计算 HgBGV0  
wN2QK6Oc  
VwEb7v,^0\  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 M4d47<'*~  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 |gsE2vV  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 =&},;VOh  
 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)。 F*.g;So  
bO&7-Z~:=  
4. 仿真结果 +Y V|ij  
Vur bW=~g  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Q6XRsFc  
5. 结论 +n7?S~R$  
NuYkz"O]  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 5bA)j!#)|X  
 可仿真高反射和低反射表面。 JkGnKm9G  
 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。 !o>H1#2l  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 >y}M.Mm  
 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。 D)@YI.T  
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