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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 k$ZRZ{ E+  
't +"k8  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 kCj`V2go  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 JB&G~7Q85  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <RhOjZgyZ  
— 高反射表面: kUNj4xp)  
 将出现大量反射。 z%OuI 8"'  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 $Mdbt o~<  
 模拟是非常耗费时间和内存。 fv|]= e  
— 低反射表面: :]vA 2  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 T>d\%*Q+B  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 r eGm>  
 通常仿真速度较快。 h,^BC^VU9-  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 +"jl(5Q  
~mtTsZc  
EJ1Bq>u7  
ZB-QABn  
Vwjk[ DOL  
照明激光光束 k/%#>  
he"L*p*H  
 单模光束 q[-|ZA bbr  
 波长:632.8nm }K2 /&kZ  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ODm&&W#*  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° x Sv-;!y  
 M2-值:1
Z+ixRch@-s  
}*NF&PD5RU  
2. 楔形平板表面设置 9X(Sk%  
hw;0t,1  
VM7 !0  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 z<hFK+j,'^  
 从界面目录中导入平面界面。 :4|M jn  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 AIb>pL{  
m+?N7  
ny)]GvxI  
 选择传输通道。 ',GV6kt_k  
 将与光轴相互相交作为参考点。 aR _NyA  
 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。
.;9jdGBf  
1pK6=-3w3  
 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°。
wqUQ"d  
o]<jZ_|gB  
3. 干涉图样的计算 $_sYfU9  
n@hl2M6.x9  
+Gow5-(  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 P^pFqUL7#  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Z&Ue|Z4Qt  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 i\)3l%AK]T  
 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)。 u^=`%)  
m[spn@SF  
4. 仿真结果 6g"C#&{@  
qNxB{0(D  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 nU2V]-qY  
5. 结论 :=*}htP4C  
" !-Kd'V  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,X68xk.'  
 可仿真高反射和低反射表面。 v`x|]-/M&  
 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。 =\Iu$2r`  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _\\ -md:  
 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。 6V1:qp/6  
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