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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 SVa6V}"Iv  
dl5=q\1=  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Q \]Xm>  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 `e]6#iJ^  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 1[E#vdbT  
— 高反射表面: ]WUC:6x  
 将出现大量反射。 =39 ?:VoD  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 DY{cQb  
 模拟是非常耗费时间和内存。 RGIoI ]_  
— 低反射表面: KECElK3uj  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 1^dJg8  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 b?Pj< tA  
 通常仿真速度较快。 %d m-?`  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Eq^uKi  
mmEp'E  
*U=]@I}J  
?X9]HlH  
IN7<@OS7  
照明激光光束 T;\^#1  
y/? &pKH^  
 单模光束 p<`+sf}A:  
 波长:632.8nm TFR( 4W  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm E2AW7f(/  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° DjCx~@  
 M2-值:1
}wwe}E-e  
J^m<*  
2. 楔形平板表面设置 q (+ZwaV@  
"R9Yb,tIN  
/}5B&TZ=(3  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 hzY[ G :  
 从界面目录中导入平面界面。 Nf9fb?  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 K{cbn1\,H  
PT9v*3Bq~  
YCy22@C  
 选择传输通道。 [U\(G  
 将与光轴相互相交作为参考点。 )F pJ 1  
 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。
-Dzsa  
H]31l~@]  
 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°。
~2uh'e3  
,xths3.K  
3. 干涉图样的计算 8cm@a*2%  
-DO&_`kn  
?mRE'#  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 59rY[&|  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 \k.vN@K#  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ad n|N  
 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)。 >O]s&34  
Ulqh@CE)  
4. 仿真结果 uD>z@J-v  
beZ(o?uK  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 hPdx(E)8!d  
5. 结论 BH@b1}  
PI|`vC|yy&  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 %*)2s,8  
 可仿真高反射和低反射表面。 :#="%  
 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。 Jm(ixekp  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Erb Sl  
 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。 noA-)  
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