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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 #1C]ZV] B  
p>O/H1US;  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 1{5t.  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 *T#^|<.XG  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: u(fZ^  
— 高反射表面: 2~ 4&4  
 将出现大量反射。 6yBd9=3K  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ${E^OE  
 模拟是非常耗费时间和内存。 }OhSCH'o6  
— 低反射表面: xFekSH7[F  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 5 HsF#  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 piH0_7qr  
 通常仿真速度较快。 3A{)C_1a  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Q% d1O  
kxN O9w  
AN6Q~%,  
ok [_Z;  
Fw*O ciC  
照明激光光束 <[D>[  
$.t>* Bq  
 单模光束 *7-rm  
 波长:632.8nm +zd/<  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm qp)Wt6 k?  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ^%!SKhRIK  
 M2-值:1
c_CVZR?  
O_ZYm{T[7  
2. 楔形平板表面设置 G@`ZDn  
;BqCjS%`N  
\@yJbhk  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 M| j=J{r  
 从界面目录中导入平面界面。 u]7wd3(  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 \ {]y(GT  
\K~wsu/?`  
dHTx^1  
 选择传输通道。 XXhN; -p  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Ll-QhcC$  
 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。
~b m'i%$k  
oPF]]Imu  
 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{(,:  
-|^)8  
3. 干涉图样的计算 b1cVAfUP  
+t%2V?  
<G|i5/|7  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 },#7  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 L-:@Om!  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 @MB)B5  
 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)。 {:("oK6w  
qB,0(I1-!  
4. 仿真结果 nw% 9Qw  
p4MWX12  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 :{ZwzJ  
5. 结论  .gmS1ju  
V" 8 G-dK  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 3(\D.Z  
 可仿真高反射和低反射表面。 rD4 umWi  
 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。 f+hHc8g  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 G"E_4YkJ  
 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。 hm d3W`8D  
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