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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 L7jz^g^  
6iC}%eU  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 yRgo1ow]  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 #%{\59/w  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Gg;#U`  
— 高反射表面: -d[x 09  
 将出现大量反射。 ol YSr .Q`  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 $ o t"Du  
 模拟是非常耗费时间和内存。 \`XJz{Lm]  
— 低反射表面: C/cGr)|8%  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 g Sa,A  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 tlcA\+%)  
 通常仿真速度较快。 !^LvNW\|  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 w{r ->Phe  
@O3w4Zs  
4p-$5Fk8}  
k|lxJ^V#  
HOUyB's'  
照明激光光束 {jc~s~<#  
J%A`M\  
 单模光束 z)]EB6uRg  
 波长:632.8nm +(/Z=4;,[  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm MkYem6  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° (la   
 M2-值:1
F9c2JBOM  
 $}F]pa[  
2. 楔形平板表面设置 K8+b\k4E  
nAX |=qp#  
AnyFg)a<  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 sXydMk`J  
 从界面目录中导入平面界面。 CX:^]wY  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Q O?ha'Sl  
Sx~_p3_5U  
s<dD>SU  
 选择传输通道。 /Z% ?;  
 将与光轴相互相交作为参考点。 K;97/"  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
,,Db:4qfjD  
FU[,,a0<<  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
FlgB-qR]<n  
e7?W VV,  
3. 干涉图样的计算 U-? ^B*<  
XVLuhw i  
A8RT3OiXA  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Y5NbY02E  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 6vjB; uS[  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 .J@[v  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 N 4v)0  
`kv$B3  
4. 仿真结果 Dsua13 hF  
=%u|8Ea*`  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 (g)@wNBW  
5. 结论 ]Tl\9we  
6nfkZvn  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 $`Xx5 Ts7  
 可仿真高反射和低反射表面。 VoyH:  
 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。 M+E5PZ|_  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 __fR #D  
 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。 z\h+6FCD  
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