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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 G<=I\T'g;  
BWQ`8  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 h=,h Yz?]  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 .d}yQ#5z  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: vBOY[>=  
— 高反射表面: J4"A6`O  
 将出现大量反射。 _/z_ X  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 B`<}YVA  
 模拟是非常耗费时间和内存。 vPGUE`!D+  
— 低反射表面: >zDQt7+g;  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 6)ibXbH  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 OdZ/\_Z  
 通常仿真速度较快。 c+E\e]{  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 5I,NvHD4  
i+qg*o$  
QNINn>2  
P8}IDQ9  
dQ7iieT  
照明激光光束 2oEuqHL  
K}cA%Y  
 单模光束 $u.rO7)  
 波长:632.8nm .%{B=_7  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm Wz=& 0>Mm_  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Pg8boN]}  
 M2-值:1
3o[(pfcU  
_hyqHvP  
2. 楔形平板表面设置 z[1uub,)1  
ZP!.C&O  
K<:%ofB"S  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 f.uuXK  
 从界面目录中导入平面界面。 ?wPTe^Qtv  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 p<H_]|7$7U  
']eN4H&=?}  
 q/ Y4/  
 选择传输通道。 gJr)z7W'8  
 将与光轴相互相交作为参考点。 +B " aUF  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
XJPIAN~l  
XWAIW= .  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
Ycm.qud ?  
'%t$m f!nV  
3. 干涉图样的计算 @,e o*  
T@.+bD  
U5N|2  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 M&V4|D  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 EBW*v '  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 d;p3cW"  
 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)。 Bo8f52|  
lqv}~MC  
4. 仿真结果 1aO(+](;  
)s^gT]"N  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Yb 5@W/'  
5. 结论 }v2p]D5n.  
Xe\}(O  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 53:u6bb;  
 可仿真高反射和低反射表面。 AZhI~QWo  
 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。 T88$sD.2 '  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 JS8pN5   
 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。 [dP<A ?s  
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