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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 @un+y9m[C  
FROC/'  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 nw0#gDI|  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 d7 H*F  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 7.6L1srV  
— 高反射表面: H;l_;c`  
 将出现大量反射。 d Rnf  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 9 fYNSr  
 模拟是非常耗费时间和内存。 7t:tS7{}  
— 低反射表面: 'A3skznX{  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 $|.8@ nj  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 j7k}!j_O{  
 通常仿真速度较快。 (6Z^0GL  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 nS*Y+Q^9a  
\r[u>7I  
XW" 0:}`J  
T9H*]LxK  
,3y9yJQa*#  
照明激光光束 ``Q6R2[|)  
DQm%=ON7  
 单模光束 Fu tS  
 波长:632.8nm W>)0=8#\  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm hW< v5!,  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Zrr)<'!i  
 M2-值:1
`+"(GaZ  
h0@a"DqK  
2. 楔形平板表面设置 !NkCki"W  
%dFJ'[jDL  
|#kY_d)10  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 "8{A4N1B5  
 从界面目录中导入平面界面。 *_o(~5w-K  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 EZ]4cd/i  
4^F%bXJ)  
k[;)/LfhS  
 选择传输通道。 ^hmV?a:Y  
 将与光轴相互相交作为参考点。 r(46jV.sD:  
 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。
E)gD"^rex  
,0.kg  
 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°。
f 7lj,GAZ  
_>R aw  
3. 干涉图样的计算 Aj4 a-vd.  
!S#3mT-  
hx$61 E=  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 |JxVfX8^  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 )hXTgUZa  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 >8>!wi9U  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 Cp6S2v I  
VAz4@r7hkq  
4. 仿真结果 |Ev|A9J!  
q[,p#uJ]  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 gwRB6m$  
5. 结论 m-vn5OX  
H@=oVyn/  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 K8;SE !  
 可仿真高反射和低反射表面。 25$_tZP AI  
 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。 HcsV q+  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。  ?<EzILM  
 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。 w={q@. g%  
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