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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 GvQKFgO6h  
*S,5  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 b|F4E{{D^  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 *Y'nDv6_P  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: "O@L IR7  
— 高反射表面: TN!8J=sx.  
 将出现大量反射。 .;nU" a3'  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 qYjR  
 模拟是非常耗费时间和内存。 X <QSi   
— 低反射表面: BSU%.tmI  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 .H;[s  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 c4H5[LPF  
 通常仿真速度较快。 u By[x 0  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 H809gm3(Z  
O_-Lm4g?4  
otaB$Bb  
EMK>7 aks  
)lB 3U  
照明激光光束 u~[=5r  
{-?^j{O0.  
 单模光束 +$_.${uwV  
 波长:632.8nm b7;`A~{9v  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ;;|S QX  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° OAx5 LTd  
 M2-值:1
#Xdj:T<*  
4I&e_b< 30  
2. 楔形平板表面设置 +Wgp~$o4  
Z|l/6L8  
e0rh~@E  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 _4~'K?  
 从界面目录中导入平面界面。 =Rv!c+?  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 /XEt2,sI9  
Z]VmTB  
O>FE-0rW}e  
 选择传输通道。 "}/$xOl"  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Ky:y1\K1^K  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
~%.<rc0  
@ ={Hx$zL  
 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°。
B}O M:0  
`Ckx~'1M:  
3. 干涉图样的计算 OH+kN /Fd  
acG4u+[ ]  
6sE%]u<V  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Z@i"/~B|4\  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Lt|'("($*  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ! J7ExfEA  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 uu5L9.i9  
(j>a?dKDS  
4. 仿真结果 3fdx&}v/  
Qg^Ga0Lf6  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 E![Ye@w  
5. 结论 CRpMpPi@}  
Qf=+%-$Y  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ;^yR,32F  
 可仿真高反射和低反射表面。 J/T$.*X  
 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。 DERhmJ;>H  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 8l<4OgoK  
 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。 cUB+fH<B2  
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