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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 w<tr<Pu'  
vB#&XK.aW  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Yhb=^)@))  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 w f,7  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: AFF7fK  
— 高反射表面: + i!/J  
 将出现大量反射。 ZS4lb=)G  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .3t[M0sd  
 模拟是非常耗费时间和内存。 wMT?p/9Blm  
— 低反射表面: '&xv)tno  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 x3MV"hm2  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 }2|>Y[v2j  
 通常仿真速度较快。 ^$4d'  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 +q|2j>k@  
9pb4!=g*  
wh<+.Zp  
w<| ^i*  
a#nVRPU8m  
照明激光光束 3BDAvdJ4.  
_}vD?/$L  
 单模光束 e #> wv]V  
 波长:632.8nm tT ~}lW)Y  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm W8'cAY  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° weEmUw Z  
 M2-值:1
O\,n;oj  
S2HGf~rE  
2. 楔形平板表面设置 AhZ8B'Ee  
~B'K_#  
k`F$aQV9`  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 c8v+eyn  
 从界面目录中导入平面界面。 ?H#]+SpOcv  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 !i&^H,  
lUJ/ nG0l  
@V Bv}Jo  
 选择传输通道。 Eb7qM.Q] &  
 将与光轴相互相交作为参考点。 #DXC 6f  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
559znM=  
<(TTYf8lS  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
vd c k  
}xJ9EE*G/  
3. 干涉图样的计算 iov55jT~l@  
rDX_$,3L  
O['gp~P"  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 kL 6f^MoL  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +/*g?Vt  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 HeZ! "^w  
 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)。 -ve{O-;  
Jtnuo]{R  
4. 仿真结果 \Lv eZ_h5  
4\H:^U&  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 *y9 iuJ}  
5. 结论 "45O!AjP  
lR\=] ]7I>  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 D642}VD  
 可仿真高反射和低反射表面。 7afD^H%  
 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。 qOVs9'R  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Wky=]C%  
 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。 :?2+'+%'  
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