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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) G[jW<'f  
&/,|+U[  
1. 建模任务 {v3P9s(  
`~eUee3b.~  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 k4 F"'N   
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 !?Wp+e6  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: KZPEG!-5  
— 高反射表面: \d::l{VB  
 将出现大量反射。 J90v!p-  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 NHlk|Y#6b  
 模拟是非常耗费时间和内存。 4@xE8`+b G  
— 低反射表面: HaIM#R32T  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 nS>8bub30  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 s(W|f|R  
 通常仿真速度较快。 (5\N B0  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Z0l+1iMx  
37}D9:#5C  
p,"g+ MwP  
nT2)E&U6%  
\l~*PG2  
照明激光光束 1^gl}^|B  
:%IoME   
 单模光束 %D *OO{  
 波长:632.8nm X1~1&:V,<  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 4[N^>qt =  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° }f2r!7:x  
 M2-值:1
D= 7c(  
tJN<PCG6"  
2. 楔形平板表面设置 2WG>, 4W2  
i~r l o^  
fDLG>rXPT  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 kBN+4Dr/$  
 从界面目录中导入平面界面。 !W?gR.0$=  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 D_Bb?o5  
5 (A5Y-B  
JfPD}w  
 选择传输通道。 0]4(:(B  
 将与光轴相互相交作为参考点。 0V?F'<qy  
 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。
vx4+QQY P  
}u1O#L}F5  
 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°。
)vxUT{;sH  
3 h<,  
3. 干涉图样的计算 ZK)%l~J  
c%qv9   
aM;W$1h  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 "Iix )Ue  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Q%f|~Kl-hd  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 7VP32Eh[  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 VH:]@x//{  
9+pmS#>_  
4. 仿真结果 0x!2ihf  
x,'!eCKN  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 &ot/nQQ  
5. 结论 M>/Zbnq  
+sJrllrE(  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 %'T #pz  
 可仿真高反射和低反射表面。 YX#-nyK  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 MuSUKBhM  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 D$x_o!JT  
 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。 zLJ/5&  
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