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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 <VxA&bb7c  
&42 ]#B"*  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 O@Aazc5K  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 *kLFs|U  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: qi,) l*?f  
— 高反射表面: .t@|2  
 将出现大量反射。 st RM *.  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 e S8(HI6{^  
 模拟是非常耗费时间和内存。 =d{6=2Pt  
— 低反射表面: bB_LL  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 Pm/<^z%  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 _KH91$iW8m  
 通常仿真速度较快。  vywB{%p  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Wu][A\3D1  
:'p)xw4K|  
R:~aX,qR  
JH.XZM&  
%OBW/Ti  
照明激光光束 k)b{ UFRW  
x4q}xwH  
 单模光束 g Q\.|'%  
 波长:632.8nm (e7!p=D  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm o,rF15  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 2)=whnFS  
 M2-值:1
{xTq5`&gT  
^N={4'G)  
2. 楔形平板表面设置 c-$rB_t+  
F1yn@a "=J  
V8n { k'  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 :=NXwY3~M  
 从界面目录中导入平面界面。 g6Vkns4  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。  ew1L+  
#<0Hvde  
bg zd($)u  
 选择传输通道。 | 1B0  
 将与光轴相互相交作为参考点。 -N' (2'  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
N'2?Zb  
M}|(:o3Yo  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
| #yu  
| xB`cSu(  
3. 干涉图样的计算 CF;Gy L1M  
x@  =p  
H:(B^uH  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ;dzy 5o3  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 [piK"N  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 +p\E%<uQ  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 mV^w|x  
7\UHADr  
4. 仿真结果 6{+yAsI  
85E$m'0O  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 v^&HZk=(  
5. 结论 K&[0`sH!  
ei= 4u'  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 5HbHJ.|r  
 可仿真高反射和低反射表面。 V>Jr4z  
 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。 IUOf/mM5  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Q6(~VvC-  
 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。 dy6zrgxygP  
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