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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) V7<w9MM  
W"!{f  
1. 建模任务 w ,*#z  
f4;V7DJ  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 f = 'AI  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 " M3S  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: J?Bj=b  
— 高反射表面: M{t/B-'4  
 将出现大量反射。 NOSL b];  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 bx%Ky0Z  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ujWC!*W(Q  
— 低反射表面: bfq%.<W  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 )8E[xBaO  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 GJ\bZ"vDo  
 通常仿真速度较快。 8b"vXNB.f  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 T@xaa\bzg  
$sFqMy  
=F% <W7  
{nMCU{*k  
.npD<*  
照明激光光束 ]+5Y\~I  
G0u H6x?  
 单模光束 u p zBd]  
 波长:632.8nm |JiN; O+K  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm *7{{z%5Pu  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° s54AM]a{j  
 M2-值:1
+3 J5j+  
8dh ?JqX  
2. 楔形平板表面设置 1()pKBHf  
W[LQ$uj  
pmiC|F83!8  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 !jR 1!i   
 从界面目录中导入平面界面。 <9[>+X  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 B A i ^t  
 GPrq(  
=%S*h)}@  
 选择传输通道。 PKZMuEEy,  
 将与光轴相互相交作为参考点。 jA3xDbM  
 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。
'#Q\p6G&_  
;ykX]5jGh  
 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°。
I K,aA;d  
r.' cjUs  
3. 干涉图样的计算 |[@v+koq  
<Q8d{--o  
),@m 3wQ  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 u)~::2BXAn  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 g6h=Q3@  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 m'eM&1Ba  
 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)。 q4niA  
{ 3Qlx/6<  
4. 仿真结果 @`nU=kY/  
+;a\ gF^  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 #TIlM]5%  
5. 结论 l M a||  
pYj}  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 \/!jGy*  
 可仿真高反射和低反射表面。 op,mP0b  
 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。 % O*)'ni  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ([NS%  
 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。 yG<Q t+D  
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