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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 PS/W h  
@Q3, bj  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 8.-S$^hj~6  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 \Nyr=<c  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ? KF=W  
— 高反射表面: %A=|'6)k2  
 将出现大量反射。 )1K! [ W}t  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 }M?|,N6  
 模拟是非常耗费时间和内存。 Md?acWE*L  
— 低反射表面: Seg#s.  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 LhZZc`|7t  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。  kMqD iJ  
 通常仿真速度较快。 hw|t8 ShW  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 gu!](yEgl  
XUf7yD  
qz87iJp&  
/Go>5 B>  
=!YP$hfY  
照明激光光束 F6DxvyANr  
(< :mM  
 单模光束 "B~WcC  
 波长:632.8nm yW{mK  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm h&q=I.3O|?  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° U-1VnX9m  
 M2-值:1
f@h2;An$w  
9n-T5WP  
2. 楔形平板表面设置 t(wZiK}  
4p?+LdL  
<3)|44.o&  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Lp!0H `L  
 从界面目录中导入平面界面。 (y 3~[  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 |1lf(\T_  
xSx&79Ez<*  
XNKtL]U}$  
 选择传输通道。 tI"wVr  
 将与光轴相互相交作为参考点。 u/;_?zI  
 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。
Y' 2-yB  
 !,Qm  
 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°。
dZ.}j&ZH'  
j/~VP2R`  
3. 干涉图样的计算 aD?# ,  
U 7EHBW  
W;q#ZD(;  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 8I<_w4fC  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 )\RzE[Cb  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 /4(Z`e;0  
 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)。 E1^aAlVSD  
0&.LBv8  
4. 仿真结果 !p-'t]  
wEZ,49  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 c5Z;%v |y  
5. 结论 G~JC gi  
/]pX8 d  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 j~X j  
 可仿真高反射和低反射表面。 h_AJI\{"  
 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。 ZYrKG+fkl  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Z@<q/2).|  
 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。 +dDJes!]  
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