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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 r]0o  
r=&PUT+vt  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 n!HFHy2  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 z{!wQ~ j  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: e$F7wto  
— 高反射表面: bmT  J  
 将出现大量反射。 C .YtjLQP$  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Mh3zl  
 模拟是非常耗费时间和内存。 T("Fh}  
— 低反射表面: QfwGf,0p  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 i Cv &<C@  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 jX+LI  
 通常仿真速度较快。 7Dm^49H  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 3t%uUkXl  
~xvQ?c ?-  
kAy.o  
1egryp  
X]y3~|K  
照明激光光束 ?>lmLz!e  
{' r(P&  
 单模光束 "OK(<x]3;>  
 波长:632.8nm wQ [2yq  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm vv%Di.V  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° @ju-cv+  
 M2-值:1
\19XDqf8  
)(DV~1r=  
2. 楔形平板表面设置 wz6e^ g  
"Ny_RF  
p=405~  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 OWq~BZ{  
 从界面目录中导入平面界面。 G.oaDGy  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 c[",WB<9  
pl"|NZz 7;  
3:=XU9p)x  
 选择传输通道。 sDbALAp +  
 将与光轴相互相交作为参考点。 0U$6TDtmE  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
y8<,>  
%8 4<@f&n]  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
Tmw :w~  
b#XS.e/uf  
3. 干涉图样的计算 t-E'foYfr`  
C($`'~b  
K7_)!=DcX  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 3q1O:b^eo  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 /6S/a*`<X  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 8{d`N|k  
 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)。 ~i  &K,  
h+$_:](PC  
4. 仿真结果 =,0E3:X^  
z1V0WDVm  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 PDpIU.=!0  
5. 结论 gV`:eNo*  
&Vonu*  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 *dKA/.g  
 可仿真高反射和低反射表面。 zBjqYqZ<+  
 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。 BO{J{  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 %[p[F~Z^Z  
 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。 a .] !  
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