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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 7G-?^  
=%IyR  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 fpo{`;&F  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 At=d//5FFP  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: EXVZ?NG  
— 高反射表面: h L [eA  
 将出现大量反射。 b=:ud[h  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Q9O_>mZy  
 模拟是非常耗费时间和内存。 HV/:OCK  
— 低反射表面: ={oNY.(Q  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 V27RK-.N!  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 U[?_|=~7  
 通常仿真速度较快。 E;C{i  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 /ugyUpyg  
X7L:cVBg  
mWaij]1>  
YFB>GQ;  
~i%=1&K&`  
照明激光光束 9N9&y^SmD  
#Iz)Mu  
 单模光束 -9= DDoO  
 波长:632.8nm 4y7_P0}:B  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 1a{3k#}  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° UcQ]n0J=Z  
 M2-值:1
A<)n H=G&  
8ex;g^e  
2. 楔形平板表面设置 PZ8,E{V  
EA6l11{Gk1  
\M\7k5$  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 3jxC}xz)  
 从界面目录中导入平面界面。 C-c'"FHq  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 MBA?, |9Q#  
kpn|C 9r  
8Zsaq1S  
 选择传输通道。 sS}:Od  
 将与光轴相互相交作为参考点。 .@OQ$ D<  
 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。
VM\R-[  
Q+ V<&  
 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°。
)f:i4.M  
a&8K5Z%0  
3. 干涉图样的计算 <<MpeMi  
8~C}0H  
OmWEa  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ^ l]!'"  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ,jg #^47I  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Gr2}N"X=  
 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)。 jC>ZMy8U)4  
ch0^g8@Q[  
4. 仿真结果 :zKW[sF  
+-|""`I1I  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 oa"Bpi9i  
5. 结论 )Ac,F6w  
x7zc3%T's  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ;`7~Q  
 可仿真高反射和低反射表面。 Y`ip. Nx  
 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。 06.%9R{  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 }?Y -I> w  
 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。 U U_0@V<  
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