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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 [ky6E*dV`  
/+t[,  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 :+Q"MIU  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 =&VXn{e  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: `s> =Sn&UP  
— 高反射表面: V<V\0n!0  
 将出现大量反射。 ?g;ZbD  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 o $`kpr  
 模拟是非常耗费时间和内存。 t<k [W'#  
— 低反射表面: "SU-^z  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 t?nc0;Q9,@  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 8Cs$NUU  
 通常仿真速度较快。 TBKd|D'H  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 RjGB#AK  
7 Jx-W|  
L0mnU)Q}C  
iqednk%  
4JZHjf0M6  
照明激光光束 YqSXi~.  
R=?po=  
 单模光束 ff}a <w  
 波长:632.8nm s9rtXBJP  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm -yAnn  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° V9E6W*IE  
 M2-值:1
z34>,0  
$'knK<  
2. 楔形平板表面设置 >U~|R=*  
[+l  
p + l_MB  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 .K@x4 /1  
 从界面目录中导入平面界面。 hygnC`|  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 rFq@ ]t3q  
Y <Znv%M  
)jk1S  
 选择传输通道。 Sq-3-w,R~  
 将与光轴相互相交作为参考点。 .i+* #djx  
 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。
pH\^1xj =  
2b#(X'ob  
 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'4"=(  
[t.%&#baF  
3. 干涉图样的计算 Sc/`=h]T  
^V: "zzn&  
wt}%2x} x  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 l7'{OB L  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Vj=Xcn#*8  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 -jVaS w t  
 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)。 :6W^ S/pf  
XD^ dlL  
4. 仿真结果 =a9etF%B  
8jjFC9Cbn0  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 |)-|2cPRur  
5. 结论 fK'.wX9  
<rB3[IJo  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 !{Q:(B#ec  
 可仿真高反射和低反射表面。 5c]}G.NV  
 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。 3ximNQ} S  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 |"R_-U  
 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。 ?Q96,T-) c  
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