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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 :N^+!,i  
hp1+9vEN  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ; I;&O5Y  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 L</k+a?H!  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: R*=88ds  
— 高反射表面: AP:Q]A6}  
 将出现大量反射。 l0 8vF$k|d  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 9Vru,7g  
 模拟是非常耗费时间和内存。 R4y]<8}  
— 低反射表面: 45?% D}  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ,v%' 2[}  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ]9N&I/-  
 通常仿真速度较快。 jF}-dfe  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Y b=77(Q V  
iInWw"VbKe  
F8S>Ld  
Z)}UCi+/".  
N; '] &f  
照明激光光束 p|C[T]J\@  
.P <3+  
 单模光束 <D[0mi0  
 波长:632.8nm Y4C<4L?  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm lSg[7lt  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° I>GBnx L  
 M2-值:1
iF9d?9TWl  
{h=gnR-9  
2. 楔形平板表面设置 =EYWiK77a  
pM^ZC  
\h"U+Bv7  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 6w=`0r3hy  
 从界面目录中导入平面界面。 kO5lLqE  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Pa6pq;4St  
}v's>Ae~p  
&+n9T?+b  
 选择传输通道。 t/}NX[q  
 将与光轴相互相交作为参考点。 jU $G<G  
 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。
;=7K*npT  
=ecLzk"+F  
 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°。
u&w})`+u5  
'4nJ*Xa  
3. 干涉图样的计算 l n\qvD_  
N+ak{3  
- V:HT j  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 `% QvCAR  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 n1JtY75#,/  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 9b/Dswxjx  
 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)。 PcBD;[cn  
j.ucv  
4. 仿真结果 hLbWqF  
n>?D-)g  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 c:.~%AJx  
5. 结论 b8e\(Dww  
lH;V9D^  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 F#>00b{Q  
 可仿真高反射和低反射表面。 PJcfiRa'jQ  
 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。 1$8@CT^m  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 hbOXR.0z  
 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。 J*[@M*R;&  
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