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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) ]r`;89:s>  
<':h/ d  
1. 建模任务 `[H^ `   
U>tR:)  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 2w|5SK_  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 d4o ^+\  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: OP/DWf  
— 高反射表面: 9f~qD&~  
 将出现大量反射。 WNR]GI  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 A6(Do]M  
 模拟是非常耗费时间和内存。 N+&uR!:.C  
— 低反射表面: *aErwGLB8  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 e=;A3S  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 xG!~TQ  
 通常仿真速度较快。 l7`{O/hN  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 M CC4'  
_k:8ib2TQ  
CPB{eQeDuv  
F ~A $7  
f' A$':Y  
照明激光光束 A f'&, 1=q  
h)Y] L#R  
 单模光束 _E '?U  
 波长:632.8nm -A#p22D,5  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm a1pp=3Pd?~  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° @]qP:h.  
 M2-值:1
rHKO13WF  
~'M<S=W  
2. 楔形平板表面设置 4cQP+n  
b<FE   
O Z ./suR)  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 =$OGHc  
 从界面目录中导入平面界面。 Fz#@[1,  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 /8; m.J>bf  
Fk=SkS ky  
/r4l7K  
 选择传输通道。 W.3b]zcV  
 将与光轴相互相交作为参考点。 B*tYp  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
EE 9w^.3a  
]I|(/+}M  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
HOx4FXPs  
kZe<<iv  
3. 干涉图样的计算 B[8bkFS>]  
jG>W+lq  
[}szM^  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ,HP }}K+S  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Avw=*ZW  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 pU_3Z3CeE  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 ?NwrdcQ  
0?54 8yH  
4. 仿真结果 (MLcA\LJ  
g8O6 b  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 K]|UdNo  
5. 结论 4jXo5SkEJ  
1$b@C-B@g  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 &tH?m;V  
 可仿真高反射和低反射表面。 a&>NuMDI  
 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。 {+9RJmZg  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 M50I.Rd  
 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。 u1meys a{0  
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