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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) (rg;IXAq%  
1yqJwy;X  
1. 建模任务 sUE?v9  
=_0UD{"_0  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ~)(\6^&=|  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 P'Q+GRpSw  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 7=(Hy\Q5xH  
— 高反射表面: F5o+kz$;  
 将出现大量反射。 2k<;R':  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 F`9]=T0  
 模拟是非常耗费时间和内存。 %6_AM  
— 低反射表面: zRPeNdX  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 0@AAulRl  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 3MRc 4UlB  
 通常仿真速度较快。 YtO|D  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 W0}B'VS.I  
MX+ Z ?  
6]-SK$  
In[Cr/&/Y  
B-l'vVx  
照明激光光束 YM DMH"3  
VsA'de!V4[  
 单模光束 V%Sy"IG  
 波长:632.8nm VWO9=A*Y|  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm xC tmXo  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° U)3DQ6T99  
 M2-值:1
'MY/*k7:  
`Qqk<o  
2. 楔形平板表面设置 zhf.NCSt(  
a+Ac[>  
]Zmj4vK J  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 im @h -A]0  
 从界面目录中导入平面界面。 hqRw^2F  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 <ZB1Vi9}8  
@lvyDu6e  
PiA0]>  
 选择传输通道。 $1v&azM.  
 将与光轴相互相交作为参考点。 l<N}!lG|  
 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。
5ls6t{Ci  
;amXY@RmH  
 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°。
l<);s  
$LU"?aAW  
3. 干涉图样的计算 50={%R  
%plo=RF  
sM9+dh  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 #t+d iR  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +>PX&F  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 6R^^.tCs  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 gg8Uo G  
s;A@*Y;v  
4. 仿真结果 %V nbmoO  
f`Fi#EKT  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 [1u-Q%?#  
5. 结论 5;HH4?]p  
v\{!THCSh  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Q@HopiC  
 可仿真高反射和低反射表面。 dN$Tf  
 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。 8e(\%bX  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 GN2Sn` ;  
 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。 j*vYBGD  
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