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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) |1<]o;:  
]RJb;  
1. 建模任务 Cu ['&_@  
!yV,|)y5F  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ?'ez.a}  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 epG X.  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: [G'!`^V,  
— 高反射表面: 6`s%%v  
 将出现大量反射。 `lu"yF  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .@8m\  
 模拟是非常耗费时间和内存。 I\Gp9w0f  
— 低反射表面: c5wkzY h  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 <.AC=4@V  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 bCE7hutl  
 通常仿真速度较快。 ]Jq k C4|  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 #iR yjD  
*1o+o$hY2  
D_ Bx>G9  
cAKoPU>U  
j J`Zz  
照明激光光束 ?5r2j3mqgv  
\AtwO  
 单模光束 xT=kxyu  
 波长:632.8nm t6h`WAZV  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm mSk :7ozZ  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° o {Xw Li  
 M2-值:1
;}>g1&q  
?2;n=&ZM  
2. 楔形平板表面设置 $!l2=^\3  
|qy"%W@  
yf#%)-7(  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 0r$hPmvv8  
 从界面目录中导入平面界面。 w /W Cj4`  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 e`Zg7CaDd  
[K)1!KK,L  
!OZh fMVd  
 选择传输通道。 nnd-pf-  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ?CT^Zegmr  
 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。
$?/Xk%d+  
\_I)loPc8  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
yd2qf  
,~j$rs`Z  
3. 干涉图样的计算 6JFDRsX>)?  
EYx2IJ  
U3 8wGSG  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 R !%m5Q?5  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 I>8@=V~  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 i[t=@^|  
 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)。 J! 6z  
z$BnEd.y=:  
4. 仿真结果 PRk%C0`  
%oCjZ"ke  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 o4[2`mT  
5. 结论 @6!y(e8"J]  
'G3OZj8  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 =<'iLQb1  
 可仿真高反射和低反射表面。 a] wcA  
 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-E>n)  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ~oW8GQ  
 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。 ;`of'9|  
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