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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 ]2h~Db=  
NawnC!~ $  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 sJ3HH0e  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ;,Lq*x2s  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 4&$hBn=!  
— 高反射表面: _Xsn1  
 将出现大量反射。 p1J%=  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 M?)>, !Z)  
 模拟是非常耗费时间和内存。 D2>=^WP6+  
— 低反射表面: Bi?.G7>  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 #V4_.t#  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 8Ln:y'K  
 通常仿真速度较快。 wz073-v>ZV  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 u^!-Z)W  
He"> kJx  
+SUQRDF@i  
FjkE^o>  
Vwm\a]s  
照明激光光束 s x`C<c~u  
Q? W]g%:)  
 单模光束 %8S!l;\H5  
 波长:632.8nm ,h8)5Mj/J  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 0BxO75m}o  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° %S$P+B?  
 M2-值:1
sI9~TZ :  
Ddt(*z /  
2. 楔形平板表面设置 89'nbg  
-2% [ ]  
MFE~bU(h  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Xps MgJ/w  
 从界面目录中导入平面界面。 ``>WFLWTn  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 z'fGHiX7.0  
(iBBdB  
- bFz  
 选择传输通道。 A g/z\kX  
 将与光轴相互相交作为参考点。 l#]Z?zW.  
 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。
OEq8gpqY  
l$zo3[  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
'T+3tGCy+  
~3/>;[!  
3. 干涉图样的计算 "xnek8F  
urXM}^  
W!GgtQw{F  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 H'Z[3e  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 #_|b;cf  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ]J_Dn\  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 S`"IM?  
NpH)K:$#%  
4. 仿真结果 ?z Ms;  
dIIsO{Zqv  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 mIl^  
5. 结论 )M'#l<9B  
RFQa9Rxk  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 i aP+Vab  
 可仿真高反射和低反射表面。 "QGP]F  
 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。 #l8CUg~Uj  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 vV"TTzs!  
 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。 ]yCmGt+b  
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