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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 VqB9^qJ]!  
?Vr~~v"fg8  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 U09@pne8  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 9**u\H)P6  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: C_hIPMU=  
— 高反射表面: ~/R}K g(  
 将出现大量反射。 dU"C=c(w\  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 RQ51xTOL4]  
 模拟是非常耗费时间和内存。 n~&e>_;(.  
— 低反射表面: tgm(tDL  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 =0mGfT c  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 gq?~*4H  
 通常仿真速度较快。 e-o$bf%  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 [k6,!e[/uG  
B.[5N;c  
SVyJUd_  
fm,:8%  
3_k3U  
照明激光光束 OBp/:]  
?B,B<@='%  
 单模光束 0 :1ldU 4  
 波长:632.8nm @sb00ad2q  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm 8 K>Ejr  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° vro5G')  
 M2-值:1
GUK3`}!%  
WN?meZ/N/  
2. 楔形平板表面设置 gIXc-=Ut  
_N`pwxpsb  
Y~bGgd]T  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ku=XPmZ.\  
 从界面目录中导入平面界面。 j~Xn\~*n  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 /-)|dP  
O/R>&8R$  
V.274e  
 选择传输通道。 $JXQn  
 将与光轴相互相交作为参考点。 }GTy{Y*&  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
0<S(zva7([  
:WnXoL  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
[?`c>  
cB[.ET$  
3. 干涉图样的计算 }tT*Ch?u  
;42D+q=s  
P X<,/6gz  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 gBG.3\[  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 _j2h3lCT  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 +#<"o#gZ  
 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)。 }t #Hq  
Qmh*Gh? v  
4. 仿真结果 JZ=a3)x"  
^5~[G%G4  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 YR`Mi.,Sfm  
5. 结论 $bKa"T*  
[}_ar  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 |KC3^  
 可仿真高反射和低反射表面。 !f\6=Z?>3  
 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。 )FqE8oN-  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 SVo`p;2r  
 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。 ~qT+sc!t  
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