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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 (dOC ^i  
{-(}p+;z  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 '@Zau\xC  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 }gk37_}X\I  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: >900I4]I  
— 高反射表面: kB|j N~  
 将出现大量反射。 E7A psi4]  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 c7$L:  
 模拟是非常耗费时间和内存。 JArSJ:}  
— 低反射表面: v/n4Lp$W^  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 [dG&"%5vD  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 9H@I<`qGC  
 通常仿真速度较快。 |}~2=r z  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 p0 @ ,-  
7Ao9MF-  
s}MD;V&0  
<qG4[W,[  
Vej [wY-c  
照明激光光束 'j^A87\M_  
` ZO#n  
 单模光束 uSZCJ#'G  
 波长:632.8nm h28")c.pH=  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm _ZM$&6EC  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° >]6f!;Rt  
 M2-值:1
9FB[`}  
^Eu]i  
2. 楔形平板表面设置 v-zi ,]W  
>s 4"2X  
"/ N ?$  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 9`83cL  
 从界面目录中导入平面界面。 T&M*sydA  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 j]-0m4QF  
8>T#sO?+  
&`#k 1t'  
 选择传输通道。 I r8,=  
 将与光轴相互相交作为参考点。 DuESLMhz  
 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。
\rXmWzl{  
\!!qzrq  
 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°。
XJx$HM&0M  
.YV{wL@cB  
3. 干涉图样的计算 PI KQ}aq=  
fkLI$Cl  
lSMv9 :N  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Y(aEp_kV  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 {FYWQ!L  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 T:v.]0l~  
 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)。 bYPkqitqz  
Wo&WO e  
4. 仿真结果 J1i{n7f=@  
rF9|xgFK  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 `pMI @"m  
5. 结论 ChvSUaCS  
@vsgmz  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?q^o|Y/  
 可仿真高反射和低反射表面。 ~q5aMy d<  
 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。 C`G+b{o  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 N>R\,n|I  
 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。 %bu$t,  
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