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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) 6l:qD`_  
mmk=97  
1. 建模任务 ~o~!+`@q  
TJR:vr  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 c$yk s  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Y<%@s}zc  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: LHo3 Niy.  
— 高反射表面: XLrwxj0  
 将出现大量反射。 G VYkJ0,  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 )`O~f_pIC  
 模拟是非常耗费时间和内存。 m0a?LY  
— 低反射表面: M# %a(Y3K)  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 85Otss/mM  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 /k,-P  
 通常仿真速度较快。 4?q <e*W  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。  KJaXg;,H  
_v> }_S  
7%|~>  
Zm_UR*"  
%_%Q 8,W  
照明激光光束 TI,&!E?;  
j~jV'f.:H  
 单模光束 0?:} P  
 波长:632.8nm WGZ9B^A  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm \=ux atw  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° FWG6uKv  
 M2-值:1
mQ|v26R  
%1xb,g KO  
2. 楔形平板表面设置 Vg>dI&O  
zGkS^Z=(  
E^/t$M|H  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 n%o5kVx0  
 从界面目录中导入平面界面。 7>))D'l57  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ($;77fPR  
I%j|D#qY:T  
{YAJBIvHV  
 选择传输通道。 o.!~8mD  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Kzm+GW3o[  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
xRzFlay8  
pm 9"4z  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
y[)>yq y  
#mCL) [  
3. 干涉图样的计算 W_\5nF  
aJbO((%$|u  
R6kD=JY/!  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 L\xk:j1[  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 <66X Xh.  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 #FCnA  
 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)。 [S9K6%w_!  
-$cmG4  
4. 仿真结果 ^6MU 0Q2  
-w}]fb2Q>  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 `(ue63AZ  
5. 结论 D%OQ e#!  
*rs5]U<  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 w[zjerH3  
 可仿真高反射和低反射表面。 _VRpI)mu  
 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。 4ew" %Cs*  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 -.u]GeMy  
 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。 (:TjoXXiY  
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