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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) N:S/SZI  
1a?!@g )  
1. 建模任务  DGRXd#  
VrHv)lUr  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 b,5~b&<h  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 /z4$gb7Y  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: vUN22;Z\  
— 高反射表面: @:j}Jmg  
 将出现大量反射。 0pK=o"^?@  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 v| gw9  
 模拟是非常耗费时间和内存。 0@[$lv;OS  
— 低反射表面: 6^V=?~a&z  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ^|/TC!v]M  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 UvJ}b  
 通常仿真速度较快。 QiQ_bB!\  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ]_Vx{oT7  
q_Q/3rh  
8hu<E4]L  
/sUYU (3  
h:W;^\J:-  
照明激光光束 9Z|jxy  
s(5Y  
 单模光束 hcgMZT!<5  
 波长:632.8nm O@tU.5*$5  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm aI%g2 q0f  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° zvvhFN2s  
 M2-值:1
 q['Euy  
ot,jp|N>f~  
2. 楔形平板表面设置 ,KF 'TsFf  
bk[U/9Z\  
F5LuSy+v  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 viW!,QQ(S  
 从界面目录中导入平面界面。 VEH&&@d  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 BHIRH mM<Y  
bZ?v-fn\D,  
@GPCwE1  
 选择传输通道。 "LHcB]^<  
 将与光轴相互相交作为参考点。 4~ q5,^kgB  
 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。
tGD6AI1"I  
tnV/xk#!  
 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°。
8Ry3`ct  
+ @A  
3. 干涉图样的计算 j5QuAU8  
ls?~+\Jb  
|Z|-q"Rf  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 hP=WFD&  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 NC8t) X7  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 -0d0t!  
 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)。 .\\DKh%  
k o5@qNq  
4. 仿真结果 GX)u|g  
jk"`Z<j~  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 OtY`@\hy  
5. 结论 kj|6iG  
IrR7"`.i  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 *]. 7dec/  
 可仿真高反射和低反射表面。 }wWKFX  
 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。 V("{)0~O  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 @d^Grm8E  
 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。 3RiWZN  
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