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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 #>;FUZuJr  
2R-A@UE2  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 4NVV5_K a  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 @* 1U{`  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: @!=\R^#p  
— 高反射表面: uw\1b.r'B  
 将出现大量反射。 \@a$'   
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 pz^<\  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ~K_Uq*dCE  
— 低反射表面: D.!~dyI.,$  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 }SyxPXs  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 !SOrCMHx  
 通常仿真速度较快。 W><Zn=G4)b  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 w [>;a.$  
5,"l0nrk  
c2l_$p  
_K9VMczj  
gv15t'y9  
照明激光光束 `XTh1Z\  
EfLO5$?rm  
 单模光束 }`VDD?M  
 波长:632.8nm 6+rlXmd  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm u?ek|%Ok  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° vZ7gS  
 M2-值:1
*TW=/+j  
YO)$M-]>%J  
2. 楔形平板表面设置 EC&@I+'8Q  
0x2!<z  
RNVbcd  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 /{2*WI;  
 从界面目录中导入平面界面。 ge3sU5iZ  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 8cx=#Me  
XK(`mEi  
?VU(Pq*`  
 选择传输通道。 ^he=)rBb?  
 将与光轴相互相交作为参考点。 '&O/g<Z}q  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
|iFVh$N  
S&C1TC  
 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°。
\/7i-B]G7  
3CjL\pIC  
3. 干涉图样的计算 8{U-m0v  
o;"OSp  
Bc-yxjsw  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 .ujT!{>v/  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 OIHz I2{  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ~Aad9yyi  
 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)。 %wV>0gQTf  
+Z2MIC|Ud  
4. 仿真结果 %m5Q"4O  
\b'x t  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 U7mozHS,:9  
5. 结论 _?7#MWe&  
3Rg}+[b  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 tHD  
 可仿真高反射和低反射表面。 pqM~l&  
 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。 NY$uq+Z>  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 M_ 0zC1  
 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。 I:(m aMc  
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