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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) ( %xwl  
*"n vX2iz  
1. 建模任务 /)(#{i*  
dJ""XaHqf  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 rT5Ycm@  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ~UjGSO)z}  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: e\JojaV  
— 高反射表面: @u%_1  
 将出现大量反射。 GBFtr   
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 OYmR<x5y/  
 模拟是非常耗费时间和内存。 F>[,zN  
— 低反射表面: iN0nw]_*  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ugx%_x6  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 p>;_e(  
 通常仿真速度较快。 UHxE)]J  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 D{d>5P?W  
$3uKw!z  
R&';Oro  
Gz[fG  
x61U[/r  
照明激光光束 ' n$ %Ls}S  
?Cg>h  
 单模光束 jR#~I@q^  
 波长:632.8nm Zg`Mz _?  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm IGFR4+  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° _}VloiY  
 M2-值:1
^=SD9V  
*@)O7vB  
2. 楔形平板表面设置 s)2fG\1  
9n5<]Q (  
' dx1x6  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 z,:a8LB#[  
 从界面目录中导入平面界面。 `o?Ph&p}  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 (%o2jroQ#  
R% ,<\d7  
F]t (%{#W  
 选择传输通道。 ]t*[%4  
 将与光轴相互相交作为参考点。 0#*#a13  
 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。
UNi`P9D]3  
AT)a :i  
 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°。
4bJZmUb  
v\"S Gc  
3. 干涉图样的计算 CZt \JW+"  
,SiY;(b=\  
>ap1"n9k  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 /q$,'^.A  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 U}l14  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ^3FE\V/=  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 ~ Yngkt  
v[n7"  
4. 仿真结果  ?k|H3;\  
T,OwM\`.X{  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 )Cw`"n  
5. 结论 |xvy')(b  
W$Yc'E ;  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Q;J`Q wkH  
 可仿真高反射和低反射表面。 1G'`2ATF*  
 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。 mTEx,   
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 d'Axum@  
 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。 @M8|(N%  
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