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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 -Mv`|odY/  
65<p:  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 9_TZ;e  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 FE_n+^|k<  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: _L: /2  
— 高反射表面: VvoJ85  
 将出现大量反射。 ,xR^8G 8  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Kvk;D ]$  
 模拟是非常耗费时间和内存。 { ! FrI@  
— 低反射表面: ]-ZD;kOr  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 kB~ :HQf  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 (:hPT-1  
 通常仿真速度较快。 q.g!WLiI  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 wS:323 !l$  
f'#7i@Je  
v4qvq GK  
@l@lE0  
"ENgu/A!  
照明激光光束 Rf8|-G-}#  
SJy?^  
 单模光束 ?m~;*wn%  
 波长:632.8nm 6.By)L  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm vn kktD'n  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ,:,c kul  
 M2-值:1
^ qE4:|e  
Mr`u!T&sc  
2. 楔形平板表面设置 Q)Ppx7)  
+J#H9>To!  
}}Q|O]e  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 :jUd?(  
 从界面目录中导入平面界面。 g0iV#i  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 $?'z%a{  
@B1rtw6  
]")i~-|R  
 选择传输通道。 Fd ]! 7  
 将与光轴相互相交作为参考点。 9|OQHy  
 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。
m =opY~&h  
@9QHv  
 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°。
=fRP9`y  
us5`?XeX]  
3. 干涉图样的计算 S"}FsS;k<?  
,ciNoP*-~%  
Fmsg*s7w  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 w|RG  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 bggSYhJ?\#  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 _ b#9^2o  
 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)。 n*-#VKK^  
B8;ZOLAU  
4. 仿真结果 3K54:  
6o{anHBB  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 IG#=}q  
5. 结论 ;((gmg7,  
<'s1+^LC  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 VT+GmS  
 可仿真高反射和低反射表面。 g*^"x&  
 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。 KsHovv-A  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 p 6jR,m8S  
 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。 VS 8|lgQ  
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