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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) j>Iaq"  
:cu #V  
1. 建模任务 ;9o;r)9~  
!`1'2BC  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 9O{b]=>wq  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 @%k}FL=:t(  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Z6\+  
— 高反射表面: nJ4pTOc  
 将出现大量反射。 /~*_x=p:  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 jls-@Wl  
 模拟是非常耗费时间和内存。 sGh(#A0Pt  
— 低反射表面: 3 rLTF\  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 N7E$G{TT  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 JSh.]j<bJL  
 通常仿真速度较快。 ljl^ GFo  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 6T 8!xyi-+  
W>-Et7&2  
;XM{o:1Y[  
f&v9Q97=  
]smkTo/  
照明激光光束 uqz]J$  
CLvX!O(~  
 单模光束 C8FB:JNJV  
 波长:632.8nm rZ8`sIWQt  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm |rmg#;/D  
 发散角(全角1/e2):≈0.01°  V#VN %{  
 M2-值:1
Xpzfm7CB/  
ca+5=+X7  
2. 楔形平板表面设置 9z6XF]A  
g}@OUG"D  
w$JvB5O  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 N('&jHF  
 从界面目录中导入平面界面。 >EY3/Go>  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ;b-XWK=  
]_N|L|]M  
p]3?gK-  
 选择传输通道。 Lemui)  
 将与光轴相互相交作为参考点。 U&O: _>~  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
 *6q5S4 r  
j?'GZ d"B  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
Gea\,{E9xA  
7uzk p&+:  
3. 干涉图样的计算 Omd .9  
y5!KXAQ%  
*}P~P$q%  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 -'6Dg  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 2}8v(%s p  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 |1j["u1  
 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)。 3Z1CWzq(  
Kr)a2rZ}SL  
4. 仿真结果 HTG%t/S  
FSND>\>  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 =>-Rnc@  
5. 结论 =?!wXOg_  
#\=FO>  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ^0Mt*e{q  
 可仿真高反射和低反射表面。 `nu''B H  
 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。 4<BjC[@~Z{  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Yw- G'  
 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。 VVlr*`  
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