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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 6?[SlPPE1  
KL$>j/qT  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 JVr8O`>T  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 N>1d]DrQR  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: aIh} j,  
— 高反射表面: 1aUg({  
 将出现大量反射。 c;zk{dP   
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 }}k*i0  
 模拟是非常耗费时间和内存。 0G2Y_A&e**  
— 低反射表面: 9<3fH J?vq  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 2b-g`60<  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 'yV*eG?^&  
 通常仿真速度较快。 <FI*A+I4\  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 (@;^uVJP  
R~fk/T?  
0j 8`M"6  
emB<{kOkw  
v>N*f~n  
照明激光光束 mIqm/5  
g:GywX W  
 单模光束 AlkHf]oB  
 波长:632.8nm lcgG5/82  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm # z7yoP  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° e,lLHg  
 M2-值:1
!nlr!+(fV  
_6'@#DN  
2. 楔形平板表面设置 #;?/fZjY  
b#R$P]dr=  
(U 4n} J  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 c;06>1=wP5  
 从界面目录中导入平面界面。 _*b`;{3  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ]cVDXLj$  
k GYsjhL\d  
Z:es7<#y  
 选择传输通道。 ] @#wR  
 将与光轴相互相交作为参考点。 .D\oKhV(  
 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。
FK`:eP{  
>Gk<a  
 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°。
\sfc!5G  
dQ9W40g1  
3. 干涉图样的计算 "?lz[K>  
zufsmY4P  
p . P#S  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 *::.Uo4O  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5X>~39(r  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 #y[omla8  
 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)。 F`2h,i-9  
;[[6[i  
4. 仿真结果 #g0N/  
mg@Ol"2  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ,^Q~w b!{  
5. 结论 V\opC6*L_e  
"Z;({a$v  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ` aF8|tc_  
 可仿真高反射和低反射表面。 `'k2gq&  
 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。 r>TOJVT&]  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 AXSip  
 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。 w-xigm>{Z  
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