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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 qx8fRIK%  
PQnF  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 hp* /#D  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 BJB^m|b)  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ;":zkb{  
— 高反射表面:  TYmP)  
 将出现大量反射。 E^lvbLh'  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 W<$Z=(_v  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ;8*`{F[  
— 低反射表面: Hh-+/sO~"  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 {G}.b)9FG  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 pP?MWe Eg  
 通常仿真速度较快。 -UdEeZz.  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 6c"0})p  
{7;8#.S72  
9{}1r2xW  
zb}9%.U  
d`nVc50  
照明激光光束 Wi2WRJdyu  
>.'*) @vQi  
 单模光束 YN2sd G  
 波长:632.8nm e2ilB),  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm O-cbX/d  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ##;Er47@^  
 M2-值:1
F\AX :  
OCJnjlV%  
2. 楔形平板表面设置 "@d[h,TM  
qg!|l7e  
HATA-M  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 \"^w'ng  
 从界面目录中导入平面界面。 wX[8A/JPD  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ZF|+W?0&%  
U,gti,IX^  
x2z;6)  
 选择传输通道。 "D'B3; uWK  
 将与光轴相互相交作为参考点。 W4e5Rb4~f"  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
K]|> Et`  
te !S09(  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
jhu&& ==\f  
H(2]7dRS%  
3. 干涉图样的计算 D <&X_  
NqEA4C  
[y)`k@  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 T G{k0cdOT  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 x.zbD8l/9  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 &S]@Ot<z  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 k^%B5  
;M#_6Hd?qD  
4. 仿真结果 @@rEs40  
pT1[<X!<s  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ~J8pnTY  
5. 结论 %4 XJn@J  
13%t"-@bh  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 q7Dw _<  
 可仿真高反射和低反射表面。 P*@2.#oO  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 t" 7yNs(I  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 E}_[QEY;Y  
 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 .E&z$N  
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