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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 eOO+>%Z  
tgFJZA  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 jjOgG-Q  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 BW[5o3 i  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: l4'~}nn(Y  
— 高反射表面: _v5t<_^N  
 将出现大量反射。 Aw ^yH+ae  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 (ClhbfzD  
 模拟是非常耗费时间和内存。 -mNQ;zI1  
— 低反射表面: kka"C]!  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 g9tu %cIkR  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 =fLL|  
 通常仿真速度较快。 wJ"ev.A)  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 O??vm?eo  
 <dR,'  
g#^|oYuH6  
64oxjF)  
HQVh+(  
照明激光光束 VC&c)X  
$N+6h#  
 单模光束 e=f.y<  
 波长:632.8nm NGzgLSm\  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm $%qg"  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° LVtu*k   
 M2-值:1
_g|acBF  
WO</Q6+  
2. 楔形平板表面设置 - V) R<  
n[k1np$7?6  
M-9gD[m  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 -e`;bX_N)  
 从界面目录中导入平面界面。 P;91~``b-  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 (i`(>I.(/  
L/r{xS  
BA+_C]%ZJ  
 选择传输通道。 # mT]j""  
 将与光轴相互相交作为参考点。 1M5 -pZ[D  
 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。
}=GM ?,7b  
oh\,OW  
 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°。
1kFjas `g  
,seFkG@1  
3. 干涉图样的计算 jMU9{Si  
xb^ Mo.\[  
s44iEh=V(I  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 j7/(sf  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 U</+.$b  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 960qvz!  
 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)。 #)74X% 4(  
gue(C(~.k_  
4. 仿真结果 h5onRa *7  
{+=i?  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 RO oE%%8I  
5. 结论 *SZ>upg  
\C/z%Hf7-  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 YFx=b!/ s  
 可仿真高反射和低反射表面。 \3^Pjx  
 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。 0|C[-ppr  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 lO 2k<  
 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。 @d)a~[pm  
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