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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 Y'v[2s  
B`*,L\LZ*  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 i+_LKHQN  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Y G+|r  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: f6Qr0Op  
— 高反射表面: (3#PKfY+  
 将出现大量反射。 ^h(wi`i  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 }z3j7I  
 模拟是非常耗费时间和内存。 V Z(/g"9  
— 低反射表面: aeqz~z2~8s  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 m,l/=M  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 d2k-MZuT6  
 通常仿真速度较快。 9t`;~)o  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 K,b M9>}  
Q8p6n  
@u~S!(7.Wi  
04a ^jjc  
F:{*4b  
照明激光光束 \2SbW7"/;P  
;b~ S/   
 单模光束 Sg#XcTG  
 波长:632.8nm >lI7]hbIs  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ,:_c-d#  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° +y7z>Fwl  
 M2-值:1
)uPJ? 2S9  
Zk3Pv0c  
2. 楔形平板表面设置 m[hL GD'Fi  
Lvk}%,S8t  
nJD GNm,  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Nw;qJ58@  
 从界面目录中导入平面界面。 QY\k3hiqn  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 U& ?hG>  
<izQ]\kL  
 Fr%#  
 选择传输通道。 M`MxdwR  
 将与光轴相互相交作为参考点。 )rc!irac]  
 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。
m]p{]6h  
.RD<]BxJ  
 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°。
bIQ,=EA1  
b#j:)PA0C  
3. 干涉图样的计算 k,h602(  
v.0qE}' |  
bO~y=Pa \  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 aDlp>p^E>  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 nt.LiM/L  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 AGBV7Kk  
 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)。 #-{<d% qk  
xtV+Le%  
4. 仿真结果 { U4!sJSl1  
b3(* /KgK  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Q>niJ'7WF  
5. 结论 w)btv{*  
$|4@Zx4vf  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 N?GTfN  
 可仿真高反射和低反射表面。 Psb !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。 ggso9ZlLu+  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 %? ~'A59  
 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。 FU`(mQ*Yd  
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