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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 $i9</Es P  
pybE0]   
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 8$~^-_>n/  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 8k_cC$*Ng  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: DcRvZH  
— 高反射表面: !e?2 x@J  
 将出现大量反射。 i1JVvNMQ,  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ~kp,;!^vr  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ko+fJ&$  
— 低反射表面: <X "_S'O  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 xtFGj,N  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 H~<w*[uT  
 通常仿真速度较快。 w<SFs#Z  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 E2i'lO\P  
OVUJiBp  
nw,XA0M3  
9,cMb)=0  
;)23@6{R%  
照明激光光束 `6RR/~kP(  
1{-yF :A  
 单模光束 0Z1';A3  
 波长:632.8nm T8NDS7&?  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm %Xe 74C"  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° #5yz~&  
 M2-值:1
ESmWK;7b  
0q o]nw  
2. 楔形平板表面设置 BFswqp:  
zGtv(gwk  
k"F\4M  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 trz &]v=:  
 从界面目录中导入平面界面。 Cs'<;|r(  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 $&X-ay o  
,FL*Z9wA  
;5tQV%V^Q  
 选择传输通道。 '0<9+A#  
 将与光轴相互相交作为参考点。 W|(U} PrC  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
#CRd@k ?  
vLIaTr gz  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
F% z$^ m-  
.&2~g A  
3. 干涉图样的计算 )1gOO{T]h?  
2= zw !  
@tlWyUju  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ~oz??SX  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +vIsYg*#2M  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 w>wzV=R  
 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)。 9`td_qh  
 vg8Yc  
4. 仿真结果 +1nzyD_E  
.oqe0$I  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 a= (vS  
5. 结论 @_0tq{  
;: 0<(!^*  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 r"!xI  
 可仿真高反射和低反射表面。 %5!K?,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。 Ch_eK^ g1  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 IXpn(vX  
 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。 5Z`f .}^w  
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