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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 f`8?]@y{  
+wZ|g6vMct  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 40[@d  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 @9l$j Z~x  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: &PX!'%X68h  
— 高反射表面: ""IPaNHQ  
 将出现大量反射。 ;@O8y\@  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 [WXcp1p  
 模拟是非常耗费时间和内存。 s+^1\  
— 低反射表面: U&SSc@of  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 W{1l?Wo  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %BQ?DTtb7'  
 通常仿真速度较快。 SZ:R~4 A  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 rl-#Ez  
XANJA  
t| B<F t^  
s~k62  
M XuHA?  
照明激光光束 <SdOb#2  
XW+-E^d  
 单模光束 :*-O;Yw?S@  
 波长:632.8nm Nh !U  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm [ Scao $  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° *2/6fhI[p  
 M2-值:1
pp2 Jy{\d  
Iz&d S?p_  
2. 楔形平板表面设置 3h6,x0AG  
3wQ\L=  
!/1 ~  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Fxn=+Xgg  
 从界面目录中导入平面界面。 I<" UQ\)  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 WGo ryvEx  
2o 7o~r  
nN>Uh T  
 选择传输通道。 Z/;hbbG  
 将与光轴相互相交作为参考点。 g@ ]1H41  
 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。
!:~C/B{  
)&-n-m@E  
 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°。
F5{GMn;j  
COd~H  
3. 干涉图样的计算 W k"_lJ  
Mb97S]878I  
K3&k+~$  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 kjr q;j:  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 J3'0^JP*  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 !Wy&+H*0  
 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)。 w)h"?'m~  
@f-rS{  
4. 仿真结果 V1A7hRjxvG  
TLg 9`UA  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 bHzZ4i  
5. 结论 la_  
[?da BXS  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 v'Up& /(  
 可仿真高反射和低反射表面。 \P*%u  
 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。 :4pO/I ~  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 9~ifST \  
 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。 Q?'Ax"$D  
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