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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 0_,3/EWa  
dPH! V6r  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Kh:#S|   
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 K\^&_#MG  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 7U{b+=,wK  
— 高反射表面: E1l\~%A  
 将出现大量反射。 `L"p)5H  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 m]-v IUpb  
 模拟是非常耗费时间和内存。 X5L(_0?F1  
— 低反射表面: d}wa[WRv   
 通常需准确模拟1 - 3往返。 CD8JYiJ  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 JL.yd H79  
 通常仿真速度较快。 "x:)$@  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Z5*(W;;  
7?Qt2tr  
5|6z1{g8  
aV?}+Y{#  
2#n$x*CY  
照明激光光束 q5I4'6NF  
/v bO/Mr  
 单模光束 `jUS{ 3^  
 波长:632.8nm K)h"G#NZM  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ^7~SS2t!  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° <D;H} ef  
 M2-值:1
I(?|Ox9"?  
pzt Zb  
2. 楔形平板表面设置 ](9{}DHV  
f1]AfH#  
zNsL^;uT  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 DX%8. @  
 从界面目录中导入平面界面。 WfTdD.Xx  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 a_pCjG89  
F"m}mf  
F;MT4*4  
 选择传输通道。 'a-5 U TT  
 将与光轴相互相交作为参考点。 t0asW5f  
 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。
)HzITsFZKT  
Pv2nV!X6  
 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°。
z W" 3K  
Xg!|F[i  
3. 干涉图样的计算 o$blPTN  
}*}`)rj,  
G8(i).Q  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 UwL"%0u  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 LHHDt<+B  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 X^ ^?}>t[  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 S)'q:`tZo  
#o"HD6e  
4. 仿真结果 X,!OWz:[  
|{ /O)3  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 t~<-4N$(  
5. 结论 S^Wqa:;  
Eps\iykB  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 }_kI>  
 可仿真高反射和低反射表面。 aD/,c1  
 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。 MY<!\4/  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 }'.Sn{OWf  
 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。 6B;_uIq5  
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