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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) q)zvePO#  
')RK(I  
1. 建模任务 p?nVPTh  
1sA-BQL  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 P 'k39  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 O0RQ}~$'m  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: w2GY,,R  
— 高反射表面:  I9 m  
 将出现大量反射。 i%w'Cs0y  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 r; !us~  
 模拟是非常耗费时间和内存。 c2"OpI  
— 低反射表面: ' ?t{-z,  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 "p\KePc;@  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 7\lc aC@  
 通常仿真速度较快。 [MG:Ym).2`  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 P) #rvTDRw  
Dl6zl6q?  
je\UfEo%  
l|9`22G  
9UX-)!  
照明激光光束 5/<Y,eZ/  
B}.ia_&DLR  
 单模光束 [gDvAtTZ5  
 波长:632.8nm O.!?O(  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm Zzs pE}  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° '_8Vay~  
 M2-值:1
~mU#u\r(*  
klKt^h-  
2. 楔形平板表面设置 NH/H+7,o  
(RF6K6~  
$: -Ptm@  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 X$<?:f-  
 从界面目录中导入平面界面。 <e"2<qVi  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 (1R,   
<K~#@.^`  
(fl2?d5+C  
 选择传输通道。 Sc(2c.HO*  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Ty5\zxC|  
 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。
U i;o/Z3  
>13=4S  
 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°。
=+u$ZZ0+]o  
na~ r}7 7o  
3. 干涉图样的计算 #Ew}@t9  
Q8O38uZ  
X~x]VKr/  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 _ ge3R3  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 G[jCmkK  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 nBQG.3  
 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)。 6w54+n  
I6UZ_H'E  
4. 仿真结果 FT=w`NE,+  
sUA)I%Q!  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 -7lJ  
5. 结论 lA{Sr0f TP  
&iuc4"'  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ^<< Wqmx  
 可仿真高反射和低反射表面。 " jy'Dpy0m  
 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。 <K)^MLgN  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 7;Wj ^#  
 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。 4Vt YR  
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