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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) HwM /}-t  
 XtR`?  
1. 建模任务 $6Z[|9W^A  
=uS8>.Qj  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 TD%WJ9K\  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 i6FP[6H1  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: [:BW+6  
— 高反射表面: kHZKj!!R  
 将出现大量反射。 5uzpTNAMM1  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Xz" JY  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ?nY/, q&  
— 低反射表面: $:P[v+Uy  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 L^&do98  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 h|)2'07  
 通常仿真速度较快。 >|(WS.n3C  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 )|Jr|8  
,~iFEaV+  
2AmR(vVa"  
8XgVY9]Qm  
u"eZa!#  
照明激光光束 L-SdQTx_  
E|\3f(aF  
 单模光束 JW2W>6Dgv[  
 波长:632.8nm :K?iNZqWN6  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm H_v/}DEG  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° omr:C8T>  
 M2-值:1
jjNxatAN  
:LG}yq^  
2. 楔形平板表面设置 Gl=@>Dc%  
f.sPE8 #3=  
#xDDh`  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 bl6':m+  
 从界面目录中导入平面界面。 *pmoLiuB>  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 hl=oiUf[s  
H)-L%l|9  
nvw NjN  
 选择传输通道。 E\W;:p,{A  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Gt?!E6^ !  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
1i ?gvzrq  
HdDo&#  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
\t[ hg  
~y( ,EO  
3. 干涉图样的计算 \z<ws&z3`$  
K%o6hBlk_  
7m vSo350  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 mOABZ#+Fk  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 %jYQ  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Ov F8&*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)。 0q-0zXlSL  
Q3'(f9 x  
4. 仿真结果 i G?w;  
$@XPL~4  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 y=y/d>=w  
5. 结论 ]=O{7#  
r! cNc  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 e<&_tx   
 可仿真高反射和低反射表面。 mg/C Ux  
 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。 ^d5gz0d  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ]0at2  
 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。 &6=TtTp"9  
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