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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 *[MK{m  
@uaf&my,P  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 *w[\(d'T  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 7:>VH>?D  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Zagj1 OV|  
— 高反射表面: 9^5D28y  
 将出现大量反射。 [=xJh?*P  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 rW&# Xw/a  
 模拟是非常耗费时间和内存。 0-9.u`)#yu  
— 低反射表面: <m|\#Jw_V  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 tg X},OU^  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 D" 4*&  
 通常仿真速度较快。 (3;dtp>Xx  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 5cza0CriJ  
Qn*a#]p  
;C+g)BW  
s?2DLXv}!  
I )LO@  
照明激光光束 ?(!<m'jEy  
/#,3JU$w  
 单模光束 H"g$qSx  
 波长:632.8nm q:9#Vcw  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm clwJ+kku@  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° {#c* *' 4  
 M2-值:1
Rt{`v<  
MGmUgc  
2. 楔形平板表面设置 u?>]C6$  
\\WIu?  
q~K KN /N  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 kK]^q|vb6  
 从界面目录中导入平面界面。 JvZNr?_w%  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 b BFdr  
q Pc"A!-i  
D=Pv:)*]  
 选择传输通道。 p FkqDU  
 将与光轴相互相交作为参考点。 +[DL]e]@U  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
jb~/>I^1  
%qM3IVPK)q  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
l-N4RCt h  
[uh$\s7  
3. 干涉图样的计算 ( _{\tgSm  
onuhNn_=>  
G\?q{  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :.+?v*%;n  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 dUTF0U  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 `Xbk2KD p  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 (v\Cv)OS  
B>11  
4. 仿真结果 ?d -$lI  
c 4<~? L  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 [,F5GW{x  
5. 结论 ^r7-|  
E,#J\)'z  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 nj7wc9z4  
 可仿真高反射和低反射表面。 ?}N@bsl08w  
 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。 qGE?[\t[6  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 }- Jw"|^W  
 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。 t^ =6czk  
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