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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) y~()|L[  
T)r9-wOq  
1. 建模任务 -B86U6^s  
8Q_SRwN  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 OS8q( 2z?s  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 r@ZJ{4\Q  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: =s<( P1|"  
— 高反射表面: qucq,Yw  
 将出现大量反射。 $56,$K`H  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 {%_L=2n6  
 模拟是非常耗费时间和内存。 !.d@L6  
— 低反射表面: c y8;@[#9  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 6{txm+U  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 yn#X;ja-  
 通常仿真速度较快。 GvBHd%Ot  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 n=[/Z!  
}iuWAFZbGS  
iX)%Q  
cTG|fdgMW  
o"*AtGR+"  
照明激光光束 e=.]F*:J  
w K}T`*k  
 单模光束 r?/'!!4  
 波长:632.8nm x&0vKo;  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm P-9<YN  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 1')%`~  
 M2-值:1
&Y }N|q-  
?!+MM&c-n  
2. 楔形平板表面设置 NU0g07"  
I"GB <oB  
@Z12CrJ  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 AB4(+S*LA  
 从界面目录中导入平面界面。 d QqK^#  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 &G-!qxe  
sIy^m}02  
pS:4CNI{  
 选择传输通道。 R~PA 1wDZ  
 将与光轴相互相交作为参考点。 "yS _s  
 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。
6ZP"p<xX  
!4X f~P  
 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°。
BBev<  
_WRFsDZ'  
3. 干涉图样的计算 5rU[ T ir  
JT!9\i  
I"A_b}~*}  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 | AozR ~  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 rogT~G}q  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 qHrc9fB  
 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)。 tIuCct-  
}n>p4W"OM  
4. 仿真结果 >7QvK3S4%  
&__es{;P  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 C@'h<[v`1v  
5. 结论 l`f/4vy  
QD0"rxZJ  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 %yv<y+yP~  
 可仿真高反射和低反射表面。 G6$kv2(k`@  
 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。 9[.8cg*  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 q!|*oUW  
 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。 75XJL;W #  
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