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infotek 2021-11-19 09:33

楔形平板中多次反射的分析

1. 建模任务 '^6jRI,  
T\"eqa  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 k X1#+X  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Ln3<r&&Jz  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: #[<XN s!"  
— 高反射表面: :krdG%r  
 将出现大量反射。 b-Uy&+:X*d  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 :Qekv(z  
 模拟是非常耗费时间和内存。 {~=Z%Cj2Q  
— 低反射表面: o4l=oY:'  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 Y`tv"v2  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 1P '_EJ]M  
 通常仿真速度较快。 Eg/=VBtc  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 tl@n}   
o'hwyXy/S  
s6F^z\6  
0DR:qw  
Zf [#~4  
照明激光光束 ! ,v!7I  
D( YNa  
 单模光束 C3#mmiL-  
 波长:632.8nm 1#OM~v6B  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm !#' y#  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° rO;Vr},3\%  
 M2-值:1
:}[RDF?  
5m(V(@a3  
2. 楔形平板表面设置 Q9C; _Up  
rT}k[  
Ac,Qj`'V  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 9-6E(D-ux  
 从界面目录中导入平面界面。 ZR"BxE0_k  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 JPt0k  
dK^WZQ  
0DIXd*oj&  
 选择传输通道。 "^3pP(8;~  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Y7L1`<SC  
 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。
@4ECz>Q  
^|+;~3<J  
 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°。
5N'Z"C0  
Dg_AoC  
3. 干涉图样的计算 b+DBz}L4  
l^"HcP6  
3ug-cq  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 d0"Xlle ld  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 m-h+UKt  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 UrhSX!g/A>  
 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)。 5[\LQtM  
Co%EJb"tk  
4. 仿真结果 s<;kTReA  
N*CcJp{Q  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 rcx'`CIJ  
5. 结论 gWZzOH*  
\as^z!<  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 %=t8   
 可仿真高反射和低反射表面。 }1)tALA  
 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。 $^XCI%DH  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 q8 _8rp-@  
 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。 = "N?v-  
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