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infotek 2021-11-19 09:33

楔形平板中多次反射的分析

1. 建模任务 f$#--*  
_`3'D`s  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 zURxXo/\V  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Xq:jp+WSG  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: #-vuY#gs  
— 高反射表面: ,dn6z#pb+  
 将出现大量反射。 u&{}hv&FY  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 EGpN@  
 模拟是非常耗费时间和内存。 RhwqAok|lj  
— 低反射表面: r:pS[f|4\  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 KFQ4vavNh  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ^6R Sbi\  
 通常仿真速度较快。 C1w~z4Qp  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 7|$cM7_r  
Su" 9`  
ZqT8G  
A"|y<  
t6-He~  
照明激光光束 @o4+MQFn  
.*N]SbU<8  
 单模光束 2XoFmV),F  
 波长:632.8nm : L}Fm2^  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm bm/pLC6%.  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° > mI1wV[  
 M2-值:1
~)J]`el,Q  
D*7JE  
2. 楔形平板表面设置 Y]>!uwn  
(41BUX  
2AYV9egZ  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 G@$Y6To[  
 从界面目录中导入平面界面。 Vyy;mEBg  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 YY{0WWua  
tc-pVw:TV  
u7PtGN0r%  
 选择传输通道。 bcx,K b  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Ug :3)q[O  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
M$Sq3m`{!  
GjVq"S  
 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°。
cV;<!f+  
++>HU{  
3. 干涉图样的计算 =f48[=  
0%x"Va~"z  
*[VO03  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ?E>(zV1D/  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 V$ 8go#5  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 `.oWmBey\  
 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%.%:'eV=  
'YQVf]4P  
4. 仿真结果 \xCI8 *W  
@*Y"[\"$  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 cy_'QS$W   
5. 结论 V_'!#  
=w&bS,a"y  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 /#<R  
 可仿真高反射和低反射表面。 X283.?  
 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。 bQ%6z}r  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 c<k=8P   
 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。 hB?a{#JL  
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