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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) NkYU3[m$v  
o?]g  
1. 建模任务 uHu(   
Tu9[byfrI  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 MET"s.v  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 'du{ky  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: etD8S KD  
— 高反射表面: (Tbw@BFk  
 将出现大量反射。 xJ[Xmre  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ztG!NZL  
 模拟是非常耗费时间和内存。 -< RG'I~  
— 低反射表面: ^a?H "  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 HyX:4f|]'  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %Tvy|L ,  
 通常仿真速度较快。 9! 6\8  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 lMW4SRk1C  
%yJ $R2%*y  
<&Q(I+^  
qTd6UKg  
S-D=-{@  
照明激光光束 [7|j:!  
}ki}J>j|f  
 单模光束 d%C :%d  
 波长:632.8nm Eg;xj@S<2  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm Or9`E(  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° r1o_i;rg  
 M2-值:1
oyt#CHX  
*M^t@hl  
2. 楔形平板表面设置 IP e"9xb  
[tEHr  
u{>_Pb  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 zJCm0HLJ  
 从界面目录中导入平面界面。 $4Ko  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 XDM~H  
]%8f-_fSy  
NIascee  
 选择传输通道。 xw5LPz;B  
 将与光轴相互相交作为参考点。 sM0o,l(5  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
i rRe}  
Z-wvdw]$  
 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°。
Z/hk)GI  
MG6y  
3. 干涉图样的计算 5Rc^5Nv  
UvPD/qu$8D  
O"Ua|8  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :lGH31GG  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 8fI&-uP{g  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ""2g{!~r  
 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)。 {?zbrgQ<Z  
v!b 8_0~u6  
4. 仿真结果 {#Vck\&  
vxrRkOU1  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 IC:wof "  
5. 结论 xU5+"t~  
_/iw=-T  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 G>q16nS~KP  
 可仿真高反射和低反射表面。 m=7Z8@sX},  
 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。 83ajok4E  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 q%Fc?d9  
 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。 $4j$c|S!  
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