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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 /k|y\'<  
XE[~! >'  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 T3u%V_  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 7FW!3~3A_  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Ytmt+9  
— 高反射表面: ~=aD*v<3d  
 将出现大量反射。 K{B[(](  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。  poGF  
 模拟是非常耗费时间和内存。 -^=gQ7f9  
— 低反射表面: 1Y$ gt  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 6AKH0t|4  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ?k<i e2  
 通常仿真速度较快。 4`)`%R$  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Pni  
p 2It/O  
/@g D 8  
&?f{.  
sDTCV8"w  
照明激光光束 @Iia>G @Rz  
,-myR1}  
 单模光束 V%g$LrLVe  
 波长:632.8nm NVU@m+m~  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm @(Wx(3JR?}  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° Rx<m+=  
 M2-值:1
AWsO? |YT  
|'9%vtbM  
2. 楔形平板表面设置 j2\bCGY  
.xS3,O_[  
2>p K  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 2~Z P[wr  
 从界面目录中导入平面界面。 Eq c&iS~  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 D+lzISp~e  
3?iRf6;n  
lyNa(3  
 选择传输通道。 D^yZ!}Kl  
 将与光轴相互相交作为参考点。 OJPx V~y  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
[g`9C!P-G  
WF,<7mx=-  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
x9k(mn%,  
,X25-OFZ  
3. 干涉图样的计算 ivYHq#b59  
3`uv/O2~i  
:# s 6,  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 9\ZlRYnc=  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 o%XAw   
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 nd*9vxM  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 {G&*\5W  
?$i`K|  
4. 仿真结果 uCO-f<b  
+EjH9;gx  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 M]4qS('[  
5. 结论 k,wr6>'Vt  
|TL&#U  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 4Xt.}S!  
 可仿真高反射和低反射表面。 Fka&\9i  
 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。 (7^5jo[D  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 (oTtnQ""+  
 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。 FDBj<uXfM|  
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