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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 bWMM[pnL  
QAb[M\G  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 |: nuT$(  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 KJ pM?:  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: OpH9sBnA  
— 高反射表面: !' sDqBZ&7  
 将出现大量反射。 eJy@N  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 fylaH(LER  
 模拟是非常耗费时间和内存。 KE5f`h  
— 低反射表面: ?TzN?\   
 通常需准确模拟1 - 3往返。 0U$6TDtmE  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 SXod r}  
 通常仿真速度较快。 8Q6il-  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。  ^5 ;Y  
YHKm{A ]  
{[Yv@CpN  
9:=a FP  
~*2PmD"+:  
照明激光光束 twO)b"0  
Box,N5AA  
 单模光束 >StvP=our  
 波长:632.8nm '0o`<xW  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm F48`1+  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° JBWiTUk  
 M2-值:1
@cjhri|vH  
0p[$8SCJ  
2. 楔形平板表面设置 s;5PHweWf  
\XB71DUF  
ec]ksw6T+  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 H%%#^rb^  
 从界面目录中导入平面界面。 M#|TQa N  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 C ]r$   
Cch1"j<k$  
z5{I3 Y!1  
 选择传输通道。 3\'.1p  
 将与光轴相互相交作为参考点。 qc`_&!*D  
 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}+G;a9Nj  
~F' $p  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
)8Q|y  
W)9KYI9u  
3. 干涉图样的计算 |r /}r,t}  
ucA6s:!={  
H%sQVE7m  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 i_=P!%,  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 s]2k@3|e  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 %9zcc)cP  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 >w*"LZjTTK  
NGxii$F  
4. 仿真结果 jf$t  
\|T0@V  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 c}{e,t  
5. 结论 Ar):D#D  
I;xT yhUd  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 uZQ)A,#n;  
 可仿真高反射和低反射表面。 :X$&g sT/,  
 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。 {{ wVM:1  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。  NOQgkN  
 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。 Ri-I+7(n!  
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