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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) D;Z\GnD  
CzwnmSv{.  
1. 建模任务 wy7f7zIa  
KjhOz%Yt[o  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 cc@y  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 7{p,<Uz<"U  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ?O28Q DUI  
— 高反射表面: +Ix;~  
 将出现大量反射。 s01n[jQ  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 (*#S%4(YX  
 模拟是非常耗费时间和内存。 J"|o g|Tz  
— 低反射表面: &n['#7 <(!  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 lLnD%*03  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 rUlXx5f  
 通常仿真速度较快。 H=*;3gM,'  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 O5E\#*<K  
SlmgFk!r!  
|TkO'QN  
;0 ,-ywK  
Nl0*"}`I_  
照明激光光束 6<gh:vj  
SI-s:%O  
 单模光束 :X+7}!Wlo  
 波长:632.8nm _/hWzj=q  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm B%[Yu3gBo  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° H>2)R 7h  
 M2-值:1
3~Ah8,  
+dlN^P647  
2. 楔形平板表面设置 6?r}bs6Msx  
8^kw  
Py K)ks!6  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ?8pRRzV$  
 从界面目录中导入平面界面。 J#MUtpPdQ  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Oo$i,|$$  
\#L}KW  
!?,rcgi  
 选择传输通道。 "OkJPu2!W  
 将与光轴相互相交作为参考点。 rQCj^=cf;~  
 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。
}qxw Nmx  
Ubv<3syR'  
 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°。
R e-4y5f  
kyMWO*>|  
3. 干涉图样的计算 p4[cPt~C  
U8 '}(  
r761vtC#  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ("?V|  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 :A"GO c,  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 'Y `or14E  
 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)。 4YMX;W  
^O}`i  
4. 仿真结果 h_n`E7&bG  
8(]*J8/wt  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 +K{J* n  
5. 结论 JYc;6p$<i  
*d b,N'rK  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 G*^4+^Vz?  
 可仿真高反射和低反射表面。 g[4pG`z  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 dD ?ZF6  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 <*oTVl4fS  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 l$ ^LY)i  
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