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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 %`>nS@1zp  
 CJ1 7n  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 E@@5BEB ~  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ]RPs|R?  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <e Th  
— 高反射表面: `|6'9  
 将出现大量反射。 a|%J=k>>  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 vI:;A/&  
 模拟是非常耗费时间和内存。 _,p/l&<  
— 低反射表面: 7E!IF>`  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 S|SV$_ (  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %-)H^i~]%  
 通常仿真速度较快。 SX<` {x&L  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 .Zn^Nw3  
"fG8?)d;  
3kw,(-'1  
sF|5XjQ  
(\\eo  
照明激光光束 kDEPs$^  
%SX|o-B~.o  
 单模光束 CnpV:>V=  
 波长:632.8nm )Q1"\\2j0  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 9{RB{<Se!  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 8K.R=  
 M2-值:1
HBy[FYa4  
/ : L?~  
2. 楔形平板表面设置 lpQSup  
hlV=qfc  
!Fca~31R'  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 5*+!+V^?X  
 从界面目录中导入平面界面。 s8ywKTR-  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 -wp|RD,}(  
c9HrMgW  
k jg~n9#T  
 选择传输通道。 OBMTgZHxv  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ;|p BFKx  
 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。
@LS@cCC,a  
kw#;w=\>R{  
 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°。
RP~|PtLw_  
hWM< 0=  
3. 干涉图样的计算 gnFr}L&j  
fa++MNf}3  
Q9~*<I> h;  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 I%r{]-Obr-  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 !j:9`XD|  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 "Om=N@?  
 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)。 @aAW*D~-J  
/q<__N  
4. 仿真结果 eFaO7mz5V%  
[Yo,*,y31  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Rtb7|  
5. 结论 lhYe;b(  
S4'   
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 UELy"z R  
 可仿真高反射和低反射表面。 }RzWJ@QD<  
 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。 SW*"\X;  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _oHNkKQ  
 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。 Fgp]l2*  
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