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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) 7S'3U}Y>VX  
]N<:6+  
1. 建模任务 St 4YNS.|  
C5k\RS9  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 /-J12O  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 KPW2e2{4@  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <B"M} Y>_P  
— 高反射表面: GO3F[ l  
 将出现大量反射。 %uA\Le  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 bvpP/LeY  
 模拟是非常耗费时间和内存。 { [Sd[P  
— 低反射表面: x.J% c[Q8  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 YI0ubB  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 )3 C~kmN7  
 通常仿真速度较快。 n\CQ-*;l  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ;G 27S<Q  
wlvhDJ  
ea7l:(C  
,AX7~;hpq  
9j6# #@{  
照明激光光束 ;ndsq[k>  
k#*tf:R  
 单模光束 vbXZZ  
 波长:632.8nm Nw 74T  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ?<7o\Xk#{  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° _DlkTi5(w  
 M2-值:1
(+_i^SqK  
Nhq& Sn2  
2. 楔形平板表面设置 "'M>%m u  
iPnu *29  
1#o>< ?  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 $]H^?  
 从界面目录中导入平面界面。 aVI%FycYo  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ?$:;hGO.<~  
e@B+\1  
Y%1 J[W  
 选择传输通道。 vO2I"Y*\  
 将与光轴相互相交作为参考点。 qJ\tc\  
 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。
HkgmZw,  
HkH!B.H]  
 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°。
X[F<sxw  
jSY&P/[ xb  
3. 干涉图样的计算 O^tH43C  
lz=DP:/&  
)@%wj;>a  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 GoVB1)  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 g\Gx oR  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 h"b;e2  
 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)。 W`$D*X0*o  
v&.`^ O3W  
4. 仿真结果 1Tn0$+$.4  
J|ni'Hb  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 t")+ L{  
5. 结论 'eKvt5&@  
co <ATx  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。  p^=>N9  
 可仿真高反射和低反射表面。 q(N2 #di  
 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。 m5m'ByX(*  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ~S5wfx&  
 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。 o_!=-AWV  
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