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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 >lugHF$G  
#;'*W$Wk2  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 JJP!9<  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 qmnW  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: r \} O{ZO  
— 高反射表面: _ ^^5  
 将出现大量反射。 &hzr(v~;  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 4ug4[  
 模拟是非常耗费时间和内存。 /j(<rz"j  
— 低反射表面: H]Gj$P=k  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 'EkjySZ]F{  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 4o@^._-R  
 通常仿真速度较快。 PC)V".W 1  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 yGb^kR}d  
SLud}|f;o  
J {\]ZPs  
=Flr05}m  
CWnRRZ}r  
照明激光光束 FFf ~Vmw  
A@w9_qo  
 单模光束 gac/%_-HH7  
 波长:632.8nm m] @o1J  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm t%Y}JKLR  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 46c0;E\9  
 M2-值:1
8;Df/ %  
HOVzpj  
2. 楔形平板表面设置 <P c;8[  
it=ir9  
1.j;Xo/+:V  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 |C\XU5}  
 从界面目录中导入平面界面。 pKk{Q0Rt  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 jiLt *>I  
@]%c UjQ  
U6_GEBz~y  
 选择传输通道。 Za1VJ5-  
 将与光轴相互相交作为参考点。 _ud !:q  
 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@9V_  
/909ED+)>9  
 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°。
b#_u.vP  
K_BF=C.k  
3. 干涉图样的计算 9 N@N U:M+  
6X GqZ!2  
{hKf 'd9E  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :FI 4GR*?  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 u-~?ylh  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 <(2,@_~@r  
 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)。 +~M`rR*  
Jgf= yri  
4. 仿真结果 j;i7.B"[  
,"4  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 `T$CUlt6  
5. 结论 LgoUD*MbQ  
J(x42Q}*S  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Pb@9<NXm'  
 可仿真高反射和低反射表面。 0D48L5kH#'  
 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。 %%k`+nK~  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 *'ex>4^  
 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。 `n~bDG>  
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