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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) ma.yI};$  
[P`t8  
1. 建模任务 Rg~ ~[6G>  
VKRj 1LXz  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 vhiP8DQ  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 RbUBKMZ U  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: (@Q@B%!!K  
— 高反射表面: Z{nJ\`  
 将出现大量反射。 6( TG/J  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ;,GE!9HW  
 模拟是非常耗费时间和内存。 <EKDP>,~  
— 低反射表面: ]5b%r;_  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 TGx:#x*k  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 A`2l;MW  
 通常仿真速度较快。 RMU]GCa  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Zn&S7a>7  
H: q(T >/w  
l?E7'OEF:  
'#d`K.;_b.  
}I_/>58  
照明激光光束 xe5|pBT  
FaO1?.  
 单模光束 qXO@FW]  
 波长:632.8nm Xi3:Ok6FZ  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm -Gjz;/s%XH  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Enr8"+.(  
 M2-值:1
7Z;bUMYtx  
M;*f(JY$  
2. 楔形平板表面设置 bQc-ryC+.  
{iiHeSD  
3]Rb2$p[=  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 L ;5uB2  
 从界面目录中导入平面界面。 `PK1zSr  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 w7}m T3p,)  
=w='qjh  
e glcf z%  
 选择传输通道。 $OU,| D  
 将与光轴相互相交作为参考点。 z$OKn#%T  
 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。
9fR`un)f}  
D> wq4u  
 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°。
DEEQ/B{  
P}B{FIpNG  
3. 干涉图样的计算 ??Zh$^No:  
+$R4'{9q  
k@r%>Ul@  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 9 A0wiKp  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 |#^##^cF/  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 luD.3&0n  
 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)。 "@Ir Bi6  
z^s/7Va[  
4. 仿真结果 QV/ o;  
 meQ>mW  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 B[k {u#Kp  
5. 结论 -Bymt[  
92g#QZs&W  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 3dm lP2  
 可仿真高反射和低反射表面。 _kR);\V.8  
 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。 |E:q!4?0  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ^gx`@^su  
 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。 a?#v,4t^  
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