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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 ntmyNf?;  
NH0qVQ@A  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。  YBnA+l*  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 eAqz3#_My  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: zq%D/H6J,  
— 高反射表面: Q);n<Z:X~  
 将出现大量反射。 B<-kzt  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 )Z %T27r,^  
 模拟是非常耗费时间和内存。 UQ4% Xp  
— 低反射表面: >"Q@bQ:e  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 9aJ%`i  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 sdS^e`S  
 通常仿真速度较快。 oHs2L-G  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 cCR+D.F  
a<fUI%_  
#0Tq=:AE>  
/x1MPP>fu  
y9KB< yh/  
照明激光光束 u!:z.RH8n  
is/scv<  
 单模光束 Vrvic4  
 波长:632.8nm 2./ 3 \n2  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm !\ g+8>  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° rLX4jT^  
 M2-值:1
]G2uk`  
bb d.  
2. 楔形平板表面设置 Jnv@.  
{?`al5Sz  
07hF2[i  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ;m2<eS`o'  
 从界面目录中导入平面界面。 YX*Qd$chZ  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 n!qV>k9Y  
j;Z?WXWD h  
:g.46dp4  
 选择传输通道。 $k$4% 7  
 将与光轴相互相交作为参考点。 _FwK-?4E-  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
"al `$%(  
4npqJ1  
 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°。
EJ`T$JD  
U#1bp}y  
3. 干涉图样的计算 c_" ~n|  
X*L;.@xA  
P#:?ok  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 q5 L51KP2  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5cWw7V<m  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 $mCarFV-T  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 xB !6_VlB  
%N#%|2B  
4. 仿真结果 WlYs~(= 9  
6b!F1  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 !*`-iQo&  
5. 结论 7G)H.L)$m"  
:EHJ\+kejX  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 sZLT<6_B  
 可仿真高反射和低反射表面。 4Yl;  
 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。 cr;g5C V  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 $fgf Y8  
 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。 7+hK~  
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