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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 uqnZ  
HlO+^(eX  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ) ad-s  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 k (R4-"@  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ob;oxJ@[c  
— 高反射表面: E% 'DIs  
 将出现大量反射。 HI?>]zz|  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 e,BJD>N ?  
 模拟是非常耗费时间和内存。 B8&@Qc@~  
— 低反射表面: qL#R XUTP  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 M]'AA Uo8  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 BO_^3Me*  
 通常仿真速度较快。 fP|\1Y?CS  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 usA!MMH4  
Dmw,Bi*  
u|ZO"t  
Xx^c?6YM  
%Xl@o  
照明激光光束 BCbW;w8aI  
@^e@.)  
 单模光束 $CmTsnR1#y  
 波长:632.8nm G$j8I~E@  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm .DQ]q o]OG  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° x#^kv)  
 M2-值:1
ka*UyW}  
. ~<+  
2. 楔形平板表面设置 H,}?YW  
E;sltl  
{ \ePJG#  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 D6t]E)FH  
 从界面目录中导入平面界面。 ;p9D2&  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 2KEww3.{  
UQFuEI<1-  
eBB D9 SI  
 选择传输通道。 ($s{em4L  
 将与光轴相互相交作为参考点。 _X[c19q  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
Go|65Z\`7M  
&u8c!;y$b  
 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°。
|#wz)=mD  
Ba6xkEd  
3. 干涉图样的计算 2}b bdXx  
#vSI_rt9I  
N[-)c,O  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 0u_'(Z-^2  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 }#J}8.  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 xh0A2bw'OP  
 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)。 wu')Q/v  
UwU]l17~  
4. 仿真结果 V'.|IuN  
MF`'r#@:wa  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ooQ(bF  
5. 结论 l&B'.6XKs  
;j=1 oW  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 @Xmk Im  
 可仿真高反射和低反射表面。 _HsvF[\[  
 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。 w.f [)  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Vd4osBu{fY  
 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。 mxGN[ %ve  
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