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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 HOQ _T4  
9q@YE_ji  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 #y9K-}u  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 yI|?iBc7nC  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: +MoxvW6  
— 高反射表面: b%~3+c  
 将出现大量反射。 ` Ehgn?6'  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 jeuNTDjeL  
 模拟是非常耗费时间和内存。 H2_>Av{m  
— 低反射表面: N,+g/o\f  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 #&8pp8wd,}  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @/2wmza%2  
 通常仿真速度较快。 EV,NJ3V  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。  F-\8f(\  
/t6u"I~  
N*oJ$:#  
(Gk]<`d#N  
U &k 3  
照明激光光束 >5},qs:lZ  
:<7>-+pa  
 单模光束 sL`D}_:  
 波长:632.8nm C%o/  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm Ecl7=-y  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° V'hz1roe  
 M2-值:1
\^W?   
o|n0?bThS-  
2. 楔形平板表面设置 8;BwzRtgT  
9 v3Nba  
~map5@Kd  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ZTz(NS EK  
 从界面目录中导入平面界面。 ^p%+rB.j[  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 v&,VC~RN-J  
_^s SI<&m  
$zA[5}{ZtQ  
 选择传输通道。 \yizIo.Y`  
 将与光轴相互相交作为参考点。 _~&v s<  
 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。
GT}#iM  
soK_l|z:J  
 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°。
U~@B%Msb L  
t"Rf67  
3. 干涉图样的计算 O.f3 (e!  
|2` $g  
Z"nuO\zH~  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 UdgI<a~`k6  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 m`0{j1K  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 {$=%5  
 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)。 r<H^%##,w  
>a~FSZf  
4. 仿真结果 qGUe0(  
4tu>~ vOE  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 J3E:r_+  
5. 结论 (MU7  
u<r('IW0  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 XE%6c3s  
 可仿真高反射和低反射表面。 A^7Zy79  
 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。 j-E>*N}-_  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 e' ;c8WF3E  
 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。 UsKn4Kh  
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