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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 /WXy!W30<  
J;4x-R$W  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 4&;.>{ :;  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ~Fv&z'R  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: +hL+3`TD#H  
— 高反射表面: E"!C3SC [  
 将出现大量反射。 g9(zJ  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 D"_~Njf  
 模拟是非常耗费时间和内存。 2MwR jh_  
— 低反射表面: dk~h  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 }r^@Xh  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ?n)r1m  
 通常仿真速度较快。 ?F'gh4  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 N+)4]ir>  
flp<QT  
T0n=nC}<  
MVHj?  
c\~H_ ~F  
照明激光光束 }LQ*vD-Jj  
+cv7]  
 单模光束 L'=2Uk#.D  
 波长:632.8nm E15"AO  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm JmdXh/X  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 3?I^D /K^  
 M2-值:1
QA7SQ cd,  
<cG .V |B  
2. 楔形平板表面设置 MN\/F4Io  
|VM c,_D  
NfcY30}:  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 A3ad9?LR[R  
 从界面目录中导入平面界面。 K1#Y{k5D}  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 jeF1{%  
@>f]0,"(  
RP'`\| |*  
 选择传输通道。 Ry*NRP;  
 将与光轴相互相交作为参考点。 X1G[&  
 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。
7 y}b (q=  
rm2"pfs  
 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°。
5(bG  
,t5X'sY L  
3. 干涉图样的计算 c 2j?<F1  
)BNm~sP  
avxI\twAU  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :0>wm@qCQ  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 @-~YQ@08`  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 mLX1w)=r  
 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)。 n m(yFX?=  
Lu\]]m  
4. 仿真结果 QxvxeK!Y  
Ls#pe  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 hkSpG{;7  
5. 结论 ?TLEZlB2"  
FV^CSaN[R  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ^zkTV_,cRp  
 可仿真高反射和低反射表面。 R-]QU`c  
 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。 %Q"zU9  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 , M$*c  
 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。 x-+[gNc 6  
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