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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 zrk/}b0j  
vLn<=.  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 GlP [:  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 >"?HbR9  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: & tQHxiDX  
— 高反射表面: HVz-i{M  
 将出现大量反射。 '&Ox,i]t  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 G}ElQD  
 模拟是非常耗费时间和内存。 u_.V]Rjc  
— 低反射表面: Gir_.yc/  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 >0)E\_ u  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 sN|-V+7&j  
 通常仿真速度较快。 wpu]{~Y  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 &b,.W; +  
ka{9{/dz3  
X5 lB],t"=  
zr@Bf!VG:  
1  6;l,@  
照明激光光束 :Q2\3  
Z)'jn8?P  
 单模光束 @iB**zR/  
 波长:632.8nm Na: M1Uhb  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm z   
 发散角(全角1/e2):≈0.01° V\ch0i 1  
 M2-值:1
RK(uC-l  
$t.N |b`'  
2. 楔形平板表面设置 jjBcoQU$o  
q_HC68YF,  
2T5@~^:7u  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 yd "|HHx  
 从界面目录中导入平面界面。 HP|,AmVLl  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 -`wGF#}y(=  
Cvm ZW$5Yo  
R4!qm0Cd  
 选择传输通道。 `}k!SqG  
 将与光轴相互相交作为参考点。 p`gg   
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
R*.XbkW~  
I /3=~;u  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
Jx-^WB  
(HLy;^#R  
3. 干涉图样的计算 +f\tqucI3  
%_M B-  
qA9*t  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 6v GcM3M  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 GK/a^[f+'l  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 g-mK(kY4p  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 QC~B8]  
gv `jeN  
4. 仿真结果 <<(~'$~,L  
IOF~V)8k=  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 BdUhFN*  
5. 结论 )ty *_@N0  
;Iw'TF   
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 &gF{<$$  
 可仿真高反射和低反射表面。 }n=Tw92g  
 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。 )U<4ul  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 kSU*d/}*u  
 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。  _+|*  
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