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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 /'"R Mq  
d1lH[r!Z  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 6,zDBax  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 X_!$Pk7ma  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Hq-v@@0 *  
— 高反射表面: bx]1 4}6  
 将出现大量反射。 'Dq"e$JM<  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 d>~`j8,B  
 模拟是非常耗费时间和内存。 acy"ct*I  
— 低反射表面: YiO3<}Uf  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ?9qAe  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ^:U;rHY  
 通常仿真速度较快。 b2W;|  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 "|\94  
^[*AK_o_DQ  
.;j"+Ef   
>7W"giWP  
wb@]>MJ}[s  
照明激光光束 78gob&p?  
-/1d&  
 单模光束 )biX8yq hR  
 波长:632.8nm %"{?[!C ?  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm $/os{tzjd  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° z[%[bs2{  
 M2-值:1
-IGMl_s  
x[Hhj'  
2. 楔形平板表面设置 rC~_:uXtE  
p+!f(H  
9B& }7kk  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 &(GopWR`e  
 从界面目录中导入平面界面。 yM W'-\  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 *?s/Ho &'  
eNHpgj  
wX@H &)<s  
 选择传输通道。 EwC5[bRjUp  
 将与光轴相互相交作为参考点。 D~XU `;~u  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
hLCsQYNDU  
% 1OC#&  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
-<H ri5  
q=J9L Q  
3. 干涉图样的计算 }7otuO(pRo  
:A,O(   
3{6ps : w  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 x4/T?4k  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 `e4o1 *  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 OA\vT${5  
 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)。 6oPUYn-  
 ?L`MFR  
4. 仿真结果 *1%e%G  
U;^CU!a  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 VZAuUw+M  
5. 结论 cu) @P0I  
MYKs??]Y1  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 AEiWL.*.  
 可仿真高反射和低反射表面。 vQ?MM&6  
 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。 };4pZceV  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 }(8D!XgWa  
 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。 m T>b ;  
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