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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}d):3!  
8#g}ev@|u  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ID`Ot{ y  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ZZZ`@pXm;  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: tQRbNY#}Z  
— 高反射表面: )+|wrK:*v  
 将出现大量反射。 +nHr+7}  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 F(zCvT   
 模拟是非常耗费时间和内存。 wN10Drc   
— 低反射表面: w\ 0vP  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 _'1 7C /  
 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`B0V`04  
 通常仿真速度较快。 ,A7:zxnc.V  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 mtkZF{3Jx  
~k-'  
Dt>tTU 6  
e$P^},0/  
.P7q)lj36h  
照明激光光束 (9ZW^flY  
D "5|\  
 单模光束 04&S.#+(  
 波长:632.8nm (T$cw(!  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm s8[(   
 发散角(全角1/e2):≈0.01° O`1!&XT{x  
 M2-值:1
n0gjcDHQ  
G7|d$!%  
2. 楔形平板表面设置 k{lo'  
Te~jYkCd  
&=*1[j\  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 lK7:qo  
 从界面目录中导入平面界面。 0tL5t7/Gr  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 f4*(rX  
$H.U ~  
p/Q< VV  
 选择传输通道。 T^vo9~N*  
 将与光轴相互相交作为参考点。 B Tj1C  
 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。
~PQR_?1  
IKnf  
 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°。
OmZZTeGg1s  
9S17Lr*c  
3. 干涉图样的计算 Z:,\FB_U  
7VZ^J`3  
Qj1%'wWG  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ~,};FI  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 .#Z'CZO|  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 frm[<-~w0  
 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)。 bZgo}`o%  
sx;/xIU|  
4. 仿真结果 Iurz?dt4w  
) ?kbHm  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Fw(  
5. 结论 9[*P`*&  
]j,o!|rx7  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 2B6u) 95  
 可仿真高反射和低反射表面。 7Dl^5q.|  
 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。 %rnRy<9  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 R\n@q_!`X  
 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。 > 2/j  
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