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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) y3u+_KY-  
Z)9g~g94  
1. 建模任务 !9iGg*0dx  
^ZDBO/  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 %^. %OCX:  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 UO Ug4  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: J8a*s`ik  
— 高反射表面: FyoEQ%.bI  
 将出现大量反射。 bizTd  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ,Tagj`@bHc  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ;TiUpg</_3  
— 低反射表面: x`RTp:#  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 R8ONcG  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 #EGA#SKoq  
 通常仿真速度较快。 T\s)le  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 RC#C\S6  
BKa- k!  
#:x4DvDkR  
V D?*h  
?|{XZQ~  
照明激光光束 <|Yj%f  
DaHZ{T8>d  
 单模光束 9i5,2~  
 波长:632.8nm m(iR|Zx  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ppIbjt6r  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° V! |qYM.  
 M2-值:1
%#L]]-%  
_96~rel_P  
2. 楔形平板表面设置 ,tH5e&=U01  
,6^ znOt  
jVgFZ,  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 DciwQcG  
 从界面目录中导入平面界面。 5qUTMT['T  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 )+")Sz3zx  
dx*qb  
iTh:N2/-vc  
 选择传输通道。 %%ae^*[!n  
 将与光轴相互相交作为参考点。 4F3x@H'  
 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。
KfCoe[Vv  
&5{xXWJK  
 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°。
60=m  
FSuAjBl0-  
3. 干涉图样的计算 q*![AzFh  
Il@Y|hK  
fEE /-}d  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 +z9@:L  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 tc r//  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 `cQo0{xK  
 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)。 ^taBG3P  
l=N2lHU  
4. 仿真结果 [ =x s4=  
yV3^Qtb!  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Wjh/M&,  
5. 结论 if;71ZE  
7?gFy-  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 L\{IljA  
 可仿真高反射和低反射表面。 Cd79 tu|  
 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。 Hd7,ZHj3 ^  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 S_T^G` [  
 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。 /N>e&e[35\  
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