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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 uR[i9%=8L(  
^ TS\x/P  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 IuL ]V TY  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 vJs /ett  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: G})mw  
— 高反射表面: M~4!gKs  
 将出现大量反射。 t!$/r]XM h  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 'AU!xG6OQ  
 模拟是非常耗费时间和内存。 J/ ~]A1fP6  
— 低反射表面: BH1To&ol  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 SQ[}]Tm;n  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 &-9D.'WzP  
 通常仿真速度较快。 t<=L&:<N  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 V^D#i(5  
70Am]L&M  
'_%Jw:4k  
c4|.!AQ>  
Y;WrfO$J  
照明激光光束 :0l(Ll KD  
0 N(2[s_A  
 单模光束 1vr/|RWW  
 波长:632.8nm iJK9-k~  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm jdzV&  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° r_",E=e  
 M2-值:1
)_ y{^kn3^  
$i hI Hl6'  
2. 楔形平板表面设置 R.7" ZG  
!WmpnPr1  
aNz%vbh\  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 &N#)(rQ1  
 从界面目录中导入平面界面。 @ NF8?>!  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 !}%giF$-  
,DjZDw  
{XAKf_Cg  
 选择传输通道。 UkC\[$-"\  
 将与光轴相互相交作为参考点。 -p 1arA  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
#'[ f^xgJ  
[O3R(`<e5  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
LLMkv!%D  
>Y:ouN~<  
3. 干涉图样的计算 &xVWN>bd^  
`i}\k  
CfAqMH*ip  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 cGD A0#r  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Mo/xEB/O  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ;J:YNup  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 S'WmPv  
;pNfdII(  
4. 仿真结果 ]Vubz54  
a7Jr} "B  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 5segzaI  
5. 结论 Au {`o xD  
~ M"[FYw[  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 * PZ=$>r  
 可仿真高反射和低反射表面。 ZE9*i}r  
 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。 'K`)q6m  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 F'K{=  
 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。 9'tM65K  
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