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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 9TwKd0AT$&  
'%YE#1*gH  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 0E)M6 jJ  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 6Cfsh<]b  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: "2p\/VfA  
— 高反射表面: @Gy.p5J8  
 将出现大量反射。 Xg;;< /Z  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ^x_$%8  
 模拟是非常耗费时间和内存。 WQbjq}RfI  
— 低反射表面: /Z[HU{4  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 X#zp,7j?  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 S)/548=`  
 通常仿真速度较快。 G&YcXyH  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 qh6rMqq  
nzbAQ3v  
&9"Y:),  
B{p74 >  
g's!\kr  
照明激光光束 [ako8  
%0Qq~J@Lu  
 单模光束 #on ,;QN  
 波长:632.8nm A(n#k&W1fZ  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm 6ud<U#\b&  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° }D.\2x(J  
 M2-值:1
96P&+  
>s1?rC  
2. 楔形平板表面设置 +L@\/=;G  
w'E?L`c  
$cU7)vmK`  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 /)kx`G_  
 从界面目录中导入平面界面。 EVC]B}  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 B< HN$/  
{m@tt{%  
^P*-bV4  
 选择传输通道。 B9%%jEH*  
 将与光轴相互相交作为参考点。 yH>C7M7 t  
 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。
Bf6i{`!G  
c?REDj2  
 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°。
Nwe-7/Q  
ZKq#PB/.  
3. 干涉图样的计算 4nGt*0Er  
)[|_q,  
"a3?m)  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 '@Yp@ _  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 HFlExa u  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Tku6X/LF  
 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)。 WW>m`RU`  
V!>j: "  
4. 仿真结果 %QEyvl4  
.U44p*I  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 TdT`V f  
5. 结论 l2}X\N&q  
)!caOGvhJ  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Pai8r%Zfu  
 可仿真高反射和低反射表面。 >EZZEd   
 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。 ]!~?j3-k Q  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 os&FrtDg  
 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。 lI+^}-<  
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