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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 m>>.N?  
yIMqQSt79z  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 #&Sr;hAJ  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 dUI5,3*  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: i|YS>Pw~j  
— 高反射表面: uV/5f#)  
 将出现大量反射。 vvoxK0  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 I2cz:U7  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ZL MH~cc  
— 低反射表面: A'WR!*Yt  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 z6>@9+V-&  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 :2 ;Jo^6Se  
 通常仿真速度较快。 [6/ QUD8  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 QTV*m>D  
 {_rfhz  
/7Q|D sa  
7nZPh3%  
gv#\}/->4  
照明激光光束 Jd2.j?P=  
jG5HW*>k0  
 单模光束 LF<&gC  
 波长:632.8nm gEA SYIQ  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm e~'` x38  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° my=f}%k=  
 M2-值:1
6_LeP9s )  
H=t"qEp  
2. 楔形平板表面设置 {pzj@b 1S  
p{FI_6db  
KWTV!Wxb=K  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 rr<E#w  
 从界面目录中导入平面界面。 B5e9'X^ [  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 vdQoJWuB  
8xpplo8  
wBPo{  
 选择传输通道。 a QH6akH  
 将与光轴相互相交作为参考点。 vDy&sgS$<  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
_;<!8e$C  
==[,;g x  
 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°。
uOxHa>h  
1GY2aZ@  
3. 干涉图样的计算 J 3!~e+wn  
*[Hrbln  
XQ}Zr/f6  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 2wf&jGHs  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 8H F^^Cva  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 L9x-90'q,  
 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)。 5J5si<v25  
%+7]/_JO&  
4. 仿真结果 7  ,Rg~L  
~%{2Z_t$  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 O&`.R|v  
5. 结论 %H{p&ms  
t [QD#;  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 >r.]a`  
 可仿真高反射和低反射表面。 Q YJ EUC@  
 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。 0X$mT:=9  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ,d G.67  
 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。 Z`Yt~{,Q  
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