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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 >)A  
4"X>_Nt6  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 GN;XB b]w  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ^%X\ }><  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: VaI P  
— 高反射表面: g~H? l3v  
 将出现大量反射。 u[|S*(P  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 *4^]?Y\*  
 模拟是非常耗费时间和内存。 2[YD&  
— 低反射表面: T\s#-f[x  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 +\Mm (Nd  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 {uM{5GSL  
 通常仿真速度较快。 $)7f%II  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 h8-tbHgpb  
gwz _b  
P"~T*Qq-R  
'C>SyU  
Q0; gF?  
照明激光光束 (dip Ks?K  
t RyGxqiG  
 单模光束 j<P%Uy+  
 波长:632.8nm X$&Sw3c  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm L0VR(  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ;k%sKVP  
 M2-值:1
"#k(V=y  
#*M$,ig  
2. 楔形平板表面设置 <~X6D?  
4KSN;G  
<_q/ +x]8  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Q4 :r$ &  
 从界面目录中导入平面界面。 (a!,)  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 mT~>4xi0  
@VS5Mg8  
a&VJ YAB  
 选择传输通道。 HU+H0S~g  
 将与光轴相互相交作为参考点。 lFV|GJ  
 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。
>qvD3 9w  
gj;G:;1m  
 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°。
R.`J"J0/~  
6i9I 4*'  
3. 干涉图样的计算 kj=2+)!E7  
Du4#\OK  
F X2`p_  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 3'e 4{  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 D?F5o^e"h<  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 J5IJy3d  
 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)。 SZD2'UaG  
]~Qkg+>'&  
4. 仿真结果 O~OWRJ@p  
'="){  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ,ToEK Id  
5. 结论 : {Z^ _;Tf  
cS7!,XC  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 HZ=yfJs nc  
 可仿真高反射和低反射表面。 Z[bC@y[Wb  
 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。 oXkhj,{y5  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 EC#10.  
 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。 }PL  
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