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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) dq%7A=-  
#/Y t4n  
1. 建模任务 7^4F,JuJO  
qsk8#  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 y TfAS .  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 @%q0fj8b  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ja3wXz$2  
— 高反射表面: R?a)2jl  
 将出现大量反射。 rj&  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 zM%ILv4  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ,i lVt  
— 低反射表面: JhRXfIK>{  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 m=b~Wf39  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ]X?~Cz/wl  
 通常仿真速度较快。 L:"i,K#P  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 qcEiJ}-  
PsU.dv[  
-g(&5._,ZW  
<*E{z r&  
T>2)YOx  
照明激光光束 =|O`al  
n|dLK.Q  
 单模光束 M)C. bo{p  
 波长:632.8nm fo9O+e s  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm FVNxjMm,  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° UKMr,{iy  
 M2-值:1
qMD6LWJ  
xwhH_[  
2. 楔形平板表面设置 pV]m6! y&  
:uy8$g*;TE  
rs2G{a  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Sh(  
 从界面目录中导入平面界面。 u;18s-NY  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ;|Id g"2  
S'#KPzy.  
gq~>S1  
 选择传输通道。 - ?_aYJ  
 将与光轴相互相交作为参考点。 OQ;'Xo  
 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。
`VX]vumG  
/_ }xTP"9  
 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°。
0l#gS;  
e0Cr>I5/e  
3. 干涉图样的计算 *jM~VTXwt  
p!BZTwP  
=Bo(*%  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ^Lr)STh  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 G{ ~pA4  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。  5 fY\0  
 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)。 n=!]!'h\:  
:=WiT_M  
4. 仿真结果 j_Pt8{[  
Se/VOzzg  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 VZB T'N  
5. 结论 ^vmT=f;TM  
i lk\&J~I  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 awLN>KI]</  
 可仿真高反射和低反射表面。 v J9Uw  
 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。 ,4wVQ(,?cd  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 -jy- KC  
 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。 }mQ7N&cC  
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