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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 1~2R^#rm  
fB~O |g  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 dGW {l]N  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 V @D]bV@4  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 5@`F.F>"  
— 高反射表面: TN35CaSmq  
 将出现大量反射。 +Edzjf~Tt  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 :n'yQ#[rn  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ba uA}3  
— 低反射表面: =)I"wR"v$  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 H8@8MFz\  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 MpO RGd  
 通常仿真速度较快。 1 -ZJT  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 i:o}!RZ>  
Al7<s  
'>j<yaD'  
I-b_h5ZD6  
Rj[ hhSx 2  
照明激光光束 ^GMJ~[]  
2fl4h<V  
 单模光束 Q>.BQ;q]  
 波长:632.8nm M[, D  *  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm Sd},_Kh  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° o=pt_!i/  
 M2-值:1
5Go0}'*%  
#HeM,;Xp  
2. 楔形平板表面设置 "EoDQT"0  
xXX/]x>  
kt^yj"C>  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 bpCNho$  
 从界面目录中导入平面界面。 )kYOHS  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 3{"byfO#%  
! ja[ 4.  
x97L6!  
 选择传输通道。 9)`amhf>  
 将与光轴相互相交作为参考点。 x(8n 9Q>  
 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。
Ia2(Km  
Y\xUT>(J7  
 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°。
AUfS-  
k#O,j pbB  
3. 干涉图样的计算 fb .J$fX  
GnFs63  
o(*F])d;  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 }j46L1T  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 o0ZIsrr  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 -ynBi;nH  
 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)。 %}q .cV  
f1mHN7hxW  
4. 仿真结果 3HZ~.  
{Oj7  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 brh=NAzt  
5. 结论  H;NbQ  
k[\a)WcY8  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ebC)H  
 可仿真高反射和低反射表面。 0VN7/=n|  
 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。 $5AC1g'  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 IG< H"tQ  
 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。 22 &'@C>  
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