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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 j+S&5C/{  
N"tX K  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 sva-Sd8  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 5q'b M  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: p!)PbSw#  
— 高反射表面: ~C3J-z<  
 将出现大量反射。 #xq3 )B  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ?"T!<L  
 模拟是非常耗费时间和内存。 G$)tp^%]  
— 低反射表面: e>6W ^ )  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 E{QjmlXQ<  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 v~W ;&{  
 通常仿真速度较快。 *_m ER`  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 <%W&xk  
MiKq|  
^UhqV"[7k  
^CM@VmPp  
VC_F Cz  
照明激光光束 k {vd1,HZ  
IP-M)_I  
 单模光束 -e?n4YO*\  
 波长:632.8nm [6 "5  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 8e ?9:VM]  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° N)a5~<fBG  
 M2-值:1
~p:hqi1+<+  
#;lEx'lKN  
2. 楔形平板表面设置 n5efHJU  
;Jb% 2?+=!  
k]P'D .  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 44t;#6p@%>  
 从界面目录中导入平面界面。 keKsLrd  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 *a0#PfS[  
'/rU<.1  
wuxOFlrg  
 选择传输通道。 %KN2iNq  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ]/3!t=La  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
7l09  
a;kiAJ'  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
F9tWJJUsr  
|Q@(<'8=  
3. 干涉图样的计算 Im};wJ&  
oK<H/76x  
BT^=p  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 n=0^8QQ  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 1W-kZ(e  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 D8xE"6T>  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 M0e&GR8<z>  
s<:) ;-tL  
4. 仿真结果 (KfQ'B+  
V$iA3)7W%  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 nE0I[T(  
5. 结论 EFu$>Z4  
/xr75|-8  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 P1]F0fR  
 可仿真高反射和低反射表面。 7fd,I%v  
 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。 +# !?+'A  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 X4Uy3TV>  
 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。 Se\iM s  
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