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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 >JN[5aus  
tNW0 C]  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 puGy`9eKv1  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ;giT[KK  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: dr4m}v.  
— 高反射表面: 3[To"You  
 将出现大量反射。 }5"19 Go?  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 @'S !G"\  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ;] #Q!  
— 低反射表面: 8SMa5a{  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 Js !Zk\O  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 `Y7&}/OM  
 通常仿真速度较快。 1;+(HB  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 /A`Ly p#  
':,p6  
3a,7lTUuB  
[zl"G^z  
hC2Ra "te)  
照明激光光束 B4# gT  
82z<Q*YP  
 单模光束 =7U 8`]WA  
 波长:632.8nm 7ZgFCK,8m,  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm I4 4bm?[S  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 2lBu"R6}  
 M2-值:1
.{k^ tf4  
h&?tF~h  
2. 楔形平板表面设置 TM$`J  
+JL"Z4b@R}  
t8b,@J`R  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ,vUMy&AV  
 从界面目录中导入平面界面。 9=;ETLL "  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 1)=sbFtS  
KRP)y{~o  
LgS.%Mn  
 选择传输通道。 YQ<O .E  
 将与光轴相互相交作为参考点。 las|ougLy  
 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。
?QCHkhU  
:. a}pgh  
 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°。
gkNvvuQXc  
4 5\%2un  
3. 干涉图样的计算 cwA+?:Ry}  
[z`m`9Aq  
4*9:  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 > 9wEx[  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 |JH1?n  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 |7l*  
 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)。 {EGm6WSQ^  
lTpmoDa%  
4. 仿真结果 S[cVoV  
<CUe"WbE)  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 |^E# cI  
5. 结论 bI~(<-S~K  
N!F ;!  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 )fz<n$3|$#  
 可仿真高反射和低反射表面。 hUy\)GsT  
 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。 I 0}+}{M:  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 YkLEK|d  
 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。 v-@xO&<  
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