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infotek 2023-04-13 08:33

楔形平板中多次反射的分析

. 建模任务 xR *5q1j  
lr`?yn1D(  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 7X(rLd 6#  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Sc%aJ1  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: y=-{Q  
— 高反射表面: b;Hm\aK  
 将出现大量反射。 !O~}, pp  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 l{nB.m2  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ^Yf3"D?&  
— 低反射表面: o,g6JTh  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 $/NGNkl[  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 BXT 80a\  
 通常仿真速度较快。 c zZrP"  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 01&*`0?  
2ZU@>W  
n wY2BIB  
:5r:I[FFy  
2dv|6p  
照明激光光束 yonJd  
YnKFcEJrT  
 单模光束 bs:C1j\&  
 波长:632.8nm }UyzM y,  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm p#ZMABlE,P  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° yfPCGCOW?  
 M2-值:1
bk/.<Rt  
7'-)/Pk  
2. 楔形平板表面设置 '}wG"0  
j%6|:o3G(  
~+nS)4 (  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 &Tf=~6  
 从界面目录中导入平面界面。 L@C >-F|p  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 N5:D8oWWXR  
#B}BI8o (  
 JA }S{  
 选择传输通道。 F@>w&A ~K  
 将与光轴相互相交作为参考点。 3c1o,2  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
{Uik|  
{%]NpFg#b  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
N%|^;4}k  
,2=UuW"K  
3. 干涉图样的计算 W)6U6  
hXV4$Dai  
5A0K V7N5  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 y}(_SU  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 [VfL v.8w  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 B| $\/xO  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 h#(.(d  
,gAr|x7_  
4. 仿真结果 yrxx+z|wR  
?TL2'U|M  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ]=$-B  
5. 结论 x]yHBc  
#J%h!#3g  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 `~w%Jf  
 可仿真高反射和低反射表面。 J8qu]{0I"  
 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。 DI $ mD{  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ~G|{q VO7A  
 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。 ~NNaLl  
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