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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 a1]k(AuQrC  
MOY.$M,1  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 W`K XO|'p@  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ?h"+q8&  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 2c@R!*  
— 高反射表面: )V%xbDdS  
 将出现大量反射。 v{^_3 ]  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 7-.Y VM~R  
 模拟是非常耗费时间和内存。 oJbD|m  
— 低反射表面: p#) u2^  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 Pfu2=2Ra  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 i)g=Lew  
 通常仿真速度较快。 ,5HQHo@  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 3:X3n\z  
X90VJb]  
'+N!3r{G  
_>%P};G{>  
p<*3mbgGO  
照明激光光束 M5s>;q)  
b26#0;i  
 单模光束 W'u6F-$2  
 波长:632.8nm <61T)7  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ?*|AcMw5  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° xQ9P'ru  
 M2-值:1
aa2&yc29hp  
lfp[(Ph)9  
2. 楔形平板表面设置 i,1=5@rw5  
]l7) F-v  
C']TO/2q  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Q;W[$yvW  
 从界面目录中导入平面界面。 %^ f! = *  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 htX;"R&  
6z=h0,Y}  
AM  cHR=/  
 选择传输通道。 W~(@*H  
 将与光轴相互相交作为参考点。 =B<>H$  
 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。
6MQ+![fN  
GOuBNaU {  
 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°。
+?Vj}p;  
_jg&}HM  
3. 干涉图样的计算 &NZl_7P L  
(? j $n?p  
6x|"1 G{  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 @q:v?AO  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 oU`8\ n](  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 _L 5<  
 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)。 \^a(B{   
2(M^8Bl  
4. 仿真结果 "&;8U.  
A2>rS   
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 [mwJ*GJ-  
5. 结论 %;ZWYj`]n  
jej|B#?`  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 qNb|6/DG  
 可仿真高反射和低反射表面。 eD5:0;X2  
 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。 -5;Kyio  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 9D@ $Y54  
 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。 bW03m_<M<1  
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