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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 k?ubr)[)  
Ex2TV7I  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 C9>tj=yEY  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 yx?Z&9z <  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: !i=LQUi.  
— 高反射表面: PhL}V|W>  
 将出现大量反射。 'X&sH/>r  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 j]th6  
 模拟是非常耗费时间和内存。 aC:Sy^Tf  
— 低反射表面: \cmt'b  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 1H sfCky{  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ~?i;~S  
 通常仿真速度较快。 o}H7;v8H  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 R{Q*"sf  
`t_S uZ`V  
u:#+R_0#97  
)N h67P3X"  
) *Mr{`  
照明激光光束 h{xC0NC)  
*ub]M3O  
 单模光束 l",JN.w  
 波长:632.8nm fa7Z=:a G  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm 3\_ae2GW  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 5u +U^D  
 M2-值:1
feM%-  
%xZYIY Kf  
2. 楔形平板表面设置 3db ,6R  
j9"uxw@  
*ue- x!"c  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 /RD@ [ 8  
 从界面目录中导入平面界面。 {(;dHF%{  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 C "XvspJ  
F:nhSd  
IB9[Lx  
 选择传输通道。 tGHZU^B:}  
 将与光轴相互相交作为参考点。 k L\;90  
 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。
?/ xk  
VN!`@Ci/  
 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°。
/@Qg'Q#  
4qMqA T  
3. 干涉图样的计算 umPd+5i  
a@( 4X/|  
7<{g+Q~7*  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 9gNQ,c \gT  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 H",w$$e F  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Ia_I~ U$  
 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)。 $="t7C9S  
B-Bgk  
4. 仿真结果  2fZVBj  
_<tWy+.  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 )I7~ <$w  
5. 结论 K@av32{  
6*yt^[W  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 DUBEh@  
 可仿真高反射和低反射表面。 o,o,(sII  
 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。 Uedzt  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ^s*j<fH  
 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。 ( R2432R}J  
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