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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 H.ZF~Yu w  
s! 2[zJ19p  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 )!v"(i.5Xo  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 9h|6"6  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: O*v&C Hd3  
— 高反射表面: =Rx4ZqTI|  
 将出现大量反射。 ~;9n6U  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 0Xb\w^  
 模拟是非常耗费时间和内存。 HL&HY)W1gf  
— 低反射表面: e_e\Ie/pDc  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 XfE0P(sE  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 $ (;:4  
 通常仿真速度较快。 KANR=G   
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 A:ts_*  
;[;WEA  
+rU{-`dy9'  
vYm-$KQ"o  
-&D=4,#  
照明激光光束 (1|wM+)"  
Yw#fQFm  
 单模光束 rX)&U4#[m  
 波长:632.8nm 0?$|F0U"J  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm =q0V%h{  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° VxDIA_@y  
 M2-值:1
r QiRhp  
VOD-< "|  
2. 楔形平板表面设置 xI{fd1  
{!D(3~MI  
4_5f4%S  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 M>Q ZN  
 从界面目录中导入平面界面。 hy~[7:/<I&  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ~2\Sn-`  
d7](fw@c  
Q k}RcP  
 选择传输通道。 VIdKe&,  
 将与光轴相互相交作为参考点。 i[9yu-  
 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。
C<C$df  
5e. aTW;U  
 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°。
rmzzbLTu  
?Fx~_GT  
3. 干涉图样的计算 lXTE#,XVf  
%B\x %e ;P  
:+DrV\)  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 IrQ.[?C  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ss%,  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 pk9Ics;y  
 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)。 wp&G]/4m  
A0 Nx?  
4. 仿真结果 m|W17LhW{  
4*qBu}(  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 iGSJ\  
5. 结论 AC1RP`c  
JD#q6 &|  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 >\[]z^J  
 可仿真高反射和低反射表面。 r|UJJ9i  
 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。 l+@;f(8}  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _ cQ '3@  
 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。 7tlK'j'  
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