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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 XoxR5arj  
O"J.k&C<,  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 [b k&Nd[  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 LD~uI  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: }N#>q.M  
— 高反射表面: ]|$$:e^U9  
 将出现大量反射。 CI~;B  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Fzld0p9=  
 模拟是非常耗费时间和内存。 X%9xuc  
— 低反射表面: EYx2IJ  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 .e _D3Xp<  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 R !%m5Q?5  
 通常仿真速度较快。 I>8@=V~  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 i[t=@^|  
J! 6z  
l-^XW?CfL  
);uZ4PNK/?  
X+gz+V/  
照明激光光束 !NAX6m  
@X6#$ex  
 单模光束 'G3OZj8  
 波长:632.8nm \(>$mtS:  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm :56lzsWUE<  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° w[A3;]la  
 M2-值:1
+|"n4iZ!)  
^n45N&916  
2. 楔形平板表面设置 i{FC1tVeL_  
hTtp-e`   
@H# kvYWmn  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ep}/dBg  
 从界面目录中导入平面界面。 BL5  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。  hL{B9?  
sBXk$  
S7~F*CGBh  
 选择传输通道。 rDx],O _  
 将与光轴相互相交作为参考点。 o&F.mYnqX  
 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。
o27`g\gDR,  
1707  
 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°。
7fzyD  
j5Wx*~@(  
3. 干涉图样的计算 >scS wT  
[ 6o:v8&3  
yzNX2u1  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 0^lL,rC   
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 IM5^E#-g7  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 hYZ:" 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)。 vlN. OQ  
DF[b?  
4. 仿真结果 iCSM1W3  
t02"v4_i  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Nt^&YE7d:  
5. 结论 =i5:*J  
XK/@!ud"`  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?.A/E?Oc  
 可仿真高反射和低反射表面。 p;t!"I:`?  
 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。 ?ZV0   
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 BG8)bh k;/  
 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。 ;)]zv\fC  
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