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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) ib791  
;mKb]  
1. 建模任务 ZWp(GC1NA  
>~+ELVB&  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 T37XBg H  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 CQDkFQq-dq  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: |)/aGZ+  
— 高反射表面: KdbHyg<4  
 将出现大量反射。 t#eTV@-  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 )TM4R)r%)9  
 模拟是非常耗费时间和内存。 r0 uwPf  
— 低反射表面: tcog'nAz  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 #@nezu2  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 K@w{"7}  
 通常仿真速度较快。 URbletSBQ  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 4#hSJ(~7S  
@>H75  
t}tEvh  
lBGQEP3;  
ZO$%[ftb  
照明激光光束 h;NYdX5  
,L'zRyP  
 单模光束 qK&d]6H R  
 波长:632.8nm cq4I pe  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm fZA4q0  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ~z;FP$U  
 M2-值:1
>`ZyG5  
\v)+.m?n  
2. 楔形平板表面设置 e6RPIg  
W X6&oy>  
/%A*aGyIc  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 rguCp}r  
 从界面目录中导入平面界面。 qPfQy  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 \d$!a5LF}  
XAL1|] S  
-4_$ln w$  
 选择传输通道。 WU=59gB+jL  
 将与光轴相互相交作为参考点。 I"7u2"@-8j  
 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。
,{?%m6.lE  
h2 ;F  
 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°。
w}cPs{Vi"  
fMyti$1~  
3. 干涉图样的计算 O#S.n#{  
Aj+F |l  
d <JM36j?  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 [-oc>; `=l  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 E\pL!c  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 c.F6~IHu7  
 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)。 !5uGd`^I  
5 5c|O  
4. 仿真结果 JbQ) sp  
3fQuoQuD"}  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 pgZXJ  
5. 结论 {8,J@9NU  
L AAHEv  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?zHPJLv|Y  
 可仿真高反射和低反射表面。 :@A9](gI  
 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。 ?]Xpi3k  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 =]Jd9]vi  
 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。 LvUj9eVb/L  
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