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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) %YR&>j k  
t%}<S~"  
1. 建模任务 _WEJ,0* #'  
9#z$GO|<  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 r!Eh}0bL  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 -pC'C%Q  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: TE Z%|5(]  
— 高反射表面: OFtaOjsyUa  
 将出现大量反射。 &ksuk9M  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 >PA*L(Dh%  
 模拟是非常耗费时间和内存。 wMVUTm  
— 低反射表面: a}y b~:TC  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 c>LP}PGk  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 EVPQe-  
 通常仿真速度较快。 p~w] ~\  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 z8X7Y >+SA  
!y d B,S  
Rt#QW*h\|i  
CP7Fe{P  
I-R7+o  
照明激光光束 NVMn7H}>  
6m_mma_,&  
 单模光束 lx+;<la  
 波长:632.8nm MqZ"Js  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm `]5qIKopL  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Al^tM0T^  
 M2-值:1
bN_e~z  
}k }=e  
2. 楔形平板表面设置 g4Z Uh@b~  
Lp&nO  
hQ|mow@Zmz  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Ic0Sb7c  
 从界面目录中导入平面界面。 zQ=b|p]|W  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 oLoc jj~T  
<MS>7Fd2  
,!{8@*!=s  
 选择传输通道。 sOLh'x f.  
 将与光轴相互相交作为参考点。 (9u`(|x  
 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。
Wr[LC&  
ZN}`A7  
 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°。
b\"F6TF:  
(u 7Lh>6%  
3. 干涉图样的计算 6u"wgX]H  
^Gd1 T  
~<_#%R!  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 9Kd=GL_  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ?^~ZsOd8B  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 }uIQ@f`  
 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)。 /l7 %x.  
WR #XPbk  
4. 仿真结果 .eN"s'  
YhH3fVM  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 hrKeOwKHU  
5. 结论 Pn9".  
hF-QbO  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,WE2.MWR  
 可仿真高反射和低反射表面。 Tt~4'{Bc  
 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。 11l=zv  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ]|3hK/  
 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。 *<^C0:i(  
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