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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 ?OdA`!wE  
= F<`-6  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 E:OeU_\  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 _/\H3  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: !g:UM R  
— 高反射表面: KrzM]x  
 将出现大量反射。 Ip-jqN J~  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 7QFEQ}  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ri`|qy6! |  
— 低反射表面:  e:R[  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 \OH:xW~  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 +y(h/NcQ  
 通常仿真速度较快。 =,]M$M  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 -lEh}r  
N`MQHQ1  
J6P Tkm}^  
Ca|;8ggf  
s:H1v&t,<  
照明激光光束 )YnN9"8  
AG2jl/  
 单模光束 cxdM!L; `  
 波长:632.8nm WLb7]rCTp  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm gV BV@v!W  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° voEc'JET  
 M2-值:1
" Xc=<rX  
_A*0K,F-  
2. 楔形平板表面设置 RPwSo.c4  
J$[Vm%56  
*uR'eXW  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 RqR  X  
 从界面目录中导入平面界面。 + >j_[O5Y  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 g^FH[(P[G  
<D}k@M Z  
> { Q2S  
 选择传输通道。 8pk">"#s  
 将与光轴相互相交作为参考点。 00+5a TrE  
 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。
Sb.;$Be5g  
u#<]>EtbB  
 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°。
/2(F  
\&fK8H1  
3. 干涉图样的计算 aoN[mV '  
e6Y0G,K  
tEl_A"^e  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 6*tGf`Pfdw  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 b.(^CYYQ  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 t [f]  
 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)。 ~Q5HM  
utv.uwfat  
4. 仿真结果 FsjblB3?E  
Jh1fM`kB5K  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 oVdmgmT.Y  
5. 结论 c)?y3LX  
I~,*Rgv/Z  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 LvS`   
 可仿真高反射和低反射表面。 ;IyQqP#,<  
 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。 t+t&eg  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Y&nY]VV  
 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。 %5b2vrg~*  
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