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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 t`AD9 H"\!  
ciTQH (G  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 EY>A(   
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 h@J`:KO  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Z|W=.RdA;  
— 高反射表面: x\jHk}Buj  
 将出现大量反射。 ,w6?} N  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 9hv\%_>o  
 模拟是非常耗费时间和内存。 B$bsh.  
— 低反射表面: M(|gfsD  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 hCmOSDym  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 c_iF S  
 通常仿真速度较快。 O!g> f  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 8X%;29tow  
?d %_o@  
R9W(MLe58  
DbcKKgPn(9  
H.9J}k1S  
照明激光光束 p k/#+r;  
-l\@50, D  
 单模光束 M;(lc?Rv  
 波长:632.8nm /nrDU*  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ,y0kzwPR1  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ri:fo'4TO  
 M2-值:1
\R<yja  
h*d,AJz &.  
2. 楔形平板表面设置 '~@WJKk  
ecHy. 7H  
Kz%wMyZ:g  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ~7ArH9k .  
 从界面目录中导入平面界面。 +q4T];<  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 K|B1jdzL  
E`i;9e'S  
iz'8P-]K>  
 选择传输通道。 >fjf] 6  
 将与光轴相互相交作为参考点。 H`y- "L8q  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
ENGw <  
_])1P?.  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
zYep V  
#*9*[Xbi  
3. 干涉图样的计算 ';1 c  
B8 2A:t)  
Rn}+l[]jC  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 vH?/YhH|  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ZFRKh:|  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 tHGK<rb  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 83 S],L  
v9<p@GY"\  
4. 仿真结果 )QX9T  
0{j>u`  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 >uQ!B/C!  
5. 结论 ^iGIF~J9  
9`b*Y*d  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 [iDa6mcth  
 可仿真高反射和低反射表面。 .z_^_@qdm  
 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 k<:!^_3H  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 MM97$  
 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。 jReI+ pS  
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