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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 1mG-}  
0\P1; ak%  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ZUd-<y  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 zK@@p+n_#.  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 3 Za}b|  
— 高反射表面: [{,1=AB  
 将出现大量反射。 l]8uk^E  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 T_4/C2  
 模拟是非常耗费时间和内存。 |CRn c:  
— 低反射表面: 4,DeHJjAlE  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 &D*b|ilvc  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 X'iWJ8  
 通常仿真速度较快。 &F~T-i>X  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 KbeC"mi  
%EB/b  
zTU0HR3A  
}qD\0+`qi  
>z@0.pN]7  
照明激光光束 Q\Vgl(;lX  
oUlVI*~ND  
 单模光束 |yPu!pfl  
 波长:632.8nm SvF<p3  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm )Pv%#P-<  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° EADqC>  
 M2-值:1
0o&5 ]lEe  
zdam^o  
2. 楔形平板表面设置 PCtzl )  
X"%gQ.1|{j  
DN6Mo<H  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 {+>-7 9b  
 从界面目录中导入平面界面。 ;Rl x D 4p  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 f3y=Wxk[  
jnwu9PQ  
2D5StCF$O  
 选择传输通道。 dk^~;m#iN  
 将与光轴相互相交作为参考点。 N8df8=.kw  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
493*{  
O;3>sLgc  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
k+*u/neh  
cH2K )~  
3. 干涉图样的计算 2GG2jky{/  
S3J^,*'  
~a2}(]  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 gs`q6 f%(  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 .T`%tJ-Em  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 CAf6:^0  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 -mh3DhJ,  
g<qaXv  
4. 仿真结果 {_*yGK48n  
E"IZ6)Q  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Q+{n-? :  
5. 结论 0=$T\(0g  
{n=|Db~S  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 BnY&f  
 可仿真高反射和低反射表面。 ?e?!3Bx;EM  
 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。 \{NO?%s0p  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 o2ECG`^b  
 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。 7d\QB (~  
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