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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 9eN2)a/  
+s(IQt  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 uyRA`<&w  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 3auJ^B}  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: L8w76|  
— 高反射表面: ]1|Ql*6y,  
 将出现大量反射。 ;ko[(eFN@  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 CVSsB:H6e  
 模拟是非常耗费时间和内存。 s3_e7D ^H  
— 低反射表面: r {B,uj"  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 azDC'.3{p  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 *v nxP9<  
 通常仿真速度较快。 R4~zL!7;  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 8K JQ(  
[' OCw {<  
@U /3iDB\  
O *J_+6  
'f?&EsIV?  
照明激光光束 |`Oa/\U  
T:g4D z*2\  
 单模光束 w^'?4M!  
 波长:632.8nm Y zBA{FE  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm [N95.aD  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° PZ!dn%4jy  
 M2-值:1
d7_g u  
aa0`y  
2. 楔形平板表面设置 h\u0{!@}  
Q{l*62Bx  
BheEI;}  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 [6_Du6\h  
 从界面目录中导入平面界面。 `J=1&ae{  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 O{B e )E~  
}$0xt'q&  
@( n^S?(  
 选择传输通道。 s*)41\V0  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Oa}V>a  
 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。
>Z2,^5P{  
yK&* ,J |  
 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°。
Z4HA94  
y3KcM#[  
3. 干涉图样的计算 EOBs}M;  
s?@)a,C%k  
}ED nLou  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 L*UV  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 da00p-U  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 1(%>`=R8  
 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)。 vhYMWfbY  
Pn+IJ=0Y  
4. 仿真结果 #j^('K|  
%l8*t$8  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 )@<HCRQ'q  
5. 结论 "^9[OgE:  
y7M:b Uh  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 EREolCASb  
 可仿真高反射和低反射表面。 ]<8B-D?Z  
 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。 q?imE~&U  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 jNe(w<',P  
 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。 GJIWG&C03  
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