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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) 4%Wn}@  
8wNU2yH+D  
1. 建模任务 2T{-J!k  
^Ypb"Wx8  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ;U5x'}%0]  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 c"_H%x<[  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: aF_ZV bS  
— 高反射表面: (*@~HF,t=  
 将出现大量反射。 7kew/8-  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 :+X2>Lu$FA  
 模拟是非常耗费时间和内存。 +P<w<GfQ  
— 低反射表面: >H]|A<9u(  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ~P.-3  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 pR^Y|NG!  
 通常仿真速度较快。 Hr64M0V3B  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 }][|]/s?42  
LxYM "_1A;  
k}owEBsn}  
V-o`L`(F`  
B3k],k  
照明激光光束 AfbA.-  
y*TNJJ|  
 单模光束 L M<=j  
 波长:632.8nm EIl$"^-  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm /A`zy  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 4wEpyQ|L  
 M2-值:1
RHA>fXp  
*p<5(-J3  
2. 楔形平板表面设置 @XSu?+s)  
c$UpR"+  
`E1_S  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 d$C|hT  
 从界面目录中导入平面界面。 s9Q)6=mE  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 3[g++B."pC  
. I9] `Q  
8 H"f9S=K  
 选择传输通道。 %emPSBf@  
 将与光轴相互相交作为参考点。 jH#^O ;A  
 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。
Gxt<kz  
R S_lQ{'  
 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°。
$5 p'+bE  
GeW$lA I  
3. 干涉图样的计算 JV*,!5  
%}AY0fg?T  
XQoT},C  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 o[+|n[aT)3  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 \:)o'-   
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 D0_x|a  
 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)。 {~{s=c0  
+53zI|I  
4. 仿真结果 k=/|?%  
%'g-%2C?  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 #YMp,i  
5. 结论 GP k Cgb(  
.2-JV0  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ^+l\YB7pD  
 可仿真高反射和低反射表面。 Pj5#G0i%  
 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。 qc4 "0Ap'  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 $}c@S0%P"  
 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。 \36;csu  
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