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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 V{;Mh u`+  
"$PbpY  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 #B|`F?o  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ROr$ Sz  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: {FraM,w:  
— 高反射表面: Fs<kMT  
 将出现大量反射。 b&~rZ  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 83:m 7;  
 模拟是非常耗费时间和内存。 "m):"  
— 低反射表面: dx}()i\@  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 p0? X R  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 cnC&=6=a<  
 通常仿真速度较快。 /K<Xr[z~y  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 L{Epkay,{  
ho ?.\Jq  
EbuOPa  
s#?Y^bgH  
8(q4D K\5u  
照明激光光束 ^o,Hu#  
%Y:'5\^lC  
 单模光束 &6FRw0GX  
 波长:632.8nm "m0>u,HmI  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm @~'c(+<3  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° :}FMauHh  
 M2-值:1
A!H6$-W|p  
y _>HQs,:  
2. 楔形平板表面设置 yPn5l/pDDr  
"T?%4^:g  
KnbT2  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 {HNGohZt  
 从界面目录中导入平面界面。 1wuLw Ad  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 1$?O5.X:  
1[D~Ee p  
*5sr\b4#S  
 选择传输通道。 _ mhP:O  
 将与光轴相互相交作为参考点。 }&d]Uv/4  
 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。
l~AmHw e  
X3".  
 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°。
&`Q0&8d5  
~EW (2B{u  
3. 干涉图样的计算 X3%7VFy9  
z(i B$;M  
P )_g t  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 iW+ZI6@  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 fBS;~;l  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 #JYv1F  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 HGs.v}@&  
*5hg}[n2  
4. 仿真结果 E).N u  
66fvS}x  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 iE':ur<`  
5. 结论 hZVF72D26  
o?b$}Qrl  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 M'$n".,p  
 可仿真高反射和低反射表面。 ;XSV}eLu  
 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。 G?&0Z++  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 i*#Gq6qZq  
 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。 zK(9k0+s  
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