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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) 3z?> j]  
UKvWJnz  
1. 建模任务 -<!NXm|kvz  
I3I/bofz  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ;bib/  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 7(8;t o6(  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ^"2J]&x`G  
— 高反射表面: ?Ep [M:,q  
 将出现大量反射。 Qd$nH8EDY  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 mxC;?s;~  
 模拟是非常耗费时间和内存。 WX?IYQ+  
— 低反射表面: *)T^Ch D,  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 $a"Oc   
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 0&|\N ? 8_  
 通常仿真速度较快。 l<LI7Z]A  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 <0&*9ZeD  
O KR "4n:  
6ojo :-%Vf  
d#4**BM  
[EXs  
照明激光光束 Ckuh:bs  
6j]0R*B7`Q  
 单模光束 ucW-I;"  
 波长:632.8nm >uhaW@d  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm <)c)%'v  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° X *"i6 *  
 M2-值:1
7*A],:-q  
!ons]^km  
2. 楔形平板表面设置 |FZ/[9*  
9F;>W ET  
k)=s>&hl  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 051 E6-  
 从界面目录中导入平面界面。 `0gyr(fES  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 E]n&=\  
Hd ={CFip  
,m|h<faZL  
 选择传输通道。 F/kWHVHU[  
 将与光轴相互相交作为参考点。 8^1 Te m  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
YZ8>OwQz2  
eJX9_6m-  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
uh  > ; 8  
/%1ON9o>  
3. 干涉图样的计算 <=/hi l  
sBg.u  
8dIgjQX|  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :J&oX <nF^  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Jk n>S#SZ  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 4!yzsPJL  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 p6Gy ,C.  
wc4{)qDE  
4. 仿真结果 `l[c_%Bm  
2eY_%Y0  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 flbd0NB  
5. 结论 0=1T.4+=  
B%6)}Nl[  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 iz PDd{[  
 可仿真高反射和低反射表面。 d^ 8ZeC#  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 :tg)p+KB  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 S|N_o   
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 d/kv|$XW  
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