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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 cj@ar^=`K  
K1_#Jhz  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ^\3r}kJ0Lp  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 W0;MGBfb  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: c6~<vV'}  
— 高反射表面: e{E8_2d  
 将出现大量反射。 CEl9/"0s6  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 @0&KM|+  
 模拟是非常耗费时间和内存。 56 [+;*  
— 低反射表面: V PaW-o  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 uB>OS 1=  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 7L !$hk  
 通常仿真速度较快。 '8V>:dy>  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 MYMg/>f[  
y|2y! &o,!  
} 3JOC!;;  
G-Dc(QhU&  
s~n@|m9k  
照明激光光束 -4LckY=]1  
V8}jFib  
 单模光束 (pT 7m  
 波长:632.8nm 2e| m3  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 'H8;(Rw  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° $c1xh.  
 M2-值:1
t*(buAx  
C|-QU  
2. 楔形平板表面设置 \SyG#.$  
o%)38T*n3  
A| s\5"??  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 |$G|M=*LN  
 从界面目录中导入平面界面。  @s7wKk  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 i>{.Y};  
i(an]%'v  
aK5O0`  
 选择传输通道。 b<8,'QgB  
 将与光轴相互相交作为参考点。 J|.n bSE  
 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。
5h@5.-}  
L.Tu7+M4  
 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°。
&\L\n}i-  
M&J$9X  
3. 干涉图样的计算 'j 'G4P_G  
(Q F-=o  
<Wa7$hF  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 -W.bOr  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Y^-D'2P]P  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 >bbvQb +j  
 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)。 @ @"abhT  
F42?h:y8I  
4. 仿真结果 82KWe=  
f(E[jwy  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 5#B M  
5. 结论 O\q-Ai  
4`'V%)M  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 s7"5NU-  
 可仿真高反射和低反射表面。 g[ O6WZ!F_  
 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。 {VT**o  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ;&`6b:ug  
 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。 ^7iP!-w/  
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