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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 1oj7R7  
UH%?{>oRh  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 j=dHgnVvj  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 SY<!-g<1F  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: wm*`  
— 高反射表面: '4dnC2a]  
 将出现大量反射。 og. dYs7W4  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 z O$SL8U  
 模拟是非常耗费时间和内存。 2d<ma*2n(  
— 低反射表面: MZ+8wr/y  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 )V)4N[?GC  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 &E {/s  
 通常仿真速度较快。 z~o%U&DO}  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 A>7'W\R  
g6QkF41nG  
RS<c&{?  
xE;fM\7pu  
]4uIb+(S  
照明激光光束 fRaVY`|wK  
8-juzL}  
 单模光束 tPC8/ntP8  
 波长:632.8nm jW2z3.w  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm b0LQ$XM>8  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° q* Ns]f'a  
 M2-值:1
nm %ka4  
kX[I|Z=  
2. 楔形平板表面设置 bi KpV? Dp  
te" 8ZmJ  
%tUJ >qYU  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 HX+'{zm]  
 从界面目录中导入平面界面。 Zn #ri 8S  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 V%e'H>EC  
H -.3r  
MfeW|  
 选择传输通道。 n8zUL1:R  
 将与光轴相互相交作为参考点。 "-v9V7KCM  
 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。
1/a*8vuGh  
vhWj_\m  
 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°。
'cH),~ z  
ZW+{<XTof4  
3. 干涉图样的计算 z?j~ 2K<4  
BR5$;-7W  
,@Ed)Zoh  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 "~d)$]+  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 7zR 7v  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 YfxZ<  
 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)。 |P5?0{  
En5I  
4. 仿真结果 CzNSJVE5  
'f;+*~*L  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 aWe H,A%  
5. 结论 ^U~YG=!ww  
7F|T5[*l  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 2!]':(8mR  
 可仿真高反射和低反射表面。 wQM(Lm#Q  
 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。 VEb}KFyP  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 AU-/-h=Mr  
 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。 &)xoR4!2  
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