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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 5Pf)&iG  
6n~)R  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 }z,9!{~`  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 )l.AsfW%  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: pfw`<*e'  
— 高反射表面: Yj'"Wg  
 将出现大量反射。 wd3OuDrU  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Jp|eKZ  
 模拟是非常耗费时间和内存。 g~U<0+&yw%  
— 低反射表面: 2:<H)oB  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 ) I(9qt>Y  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 JJ'f\f9  
 通常仿真速度较快。 9|Ylv:sR  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 uG/'9C6Z  
M+%qVwp  
P4.)kK.3q|  
0/1=2E ^,  
CugZ!>;^  
照明激光光束 #XG3{MGX[  
hQ@#h`lS  
 单模光束 ] ^?w0A  
 波长:632.8nm (?TK P 7  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm g<7Aln}Nl\  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 0g HV(L?  
 M2-值:1
A%x0'?GU  
%dzO*/8cWo  
2. 楔形平板表面设置 M8$e MS1  
UZ "!lpg  
j\zlp  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 O#p_rfQ  
 从界面目录中导入平面界面。 qz2`%8}F)  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 HXC\``E  
%yd(=%)fMB  
VMe  
 选择传输通道。 W*DK pJy  
 将与光轴相互相交作为参考点。 C+"c^9[  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
#)@#Qd  
!"&-k:|g  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
`)4v Q+A>  
|=KzQY|u  
3. 干涉图样的计算 _l1"X^Aa  
!YI<A\P  
iX<" \pV  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 U_;="y  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Gt _tL%  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 E'98JZ5ga  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 "K$c9Z8  
z]-m<#1  
4. 仿真结果 Lusd kc7  
nK)1.KVN  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 }q'IY:r  
5. 结论 QgQclML1|  
M d8(P23hS  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 OU}eTc(FeC  
 可仿真高反射和低反射表面。 4_sJ0=z-  
 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。 7l[ @c|e  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 /GM!3%'=  
 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。 _}ii1fLv  
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