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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 Fos1WH?\  
?o@E1:aA  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 TZkTz P[  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 h ;jsH!  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: kr6:{\DU:B  
— 高反射表面: N]*!8  
 将出现大量反射。 y^ 3,X_0  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 WVj&0  
 模拟是非常耗费时间和内存。 _4O[[~  
— 低反射表面: :ECw \_"0$  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 80cm6?,xu  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Mg&HRE  
 通常仿真速度较快。  eMztjN  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 $*g{[&L|6  
]2g5Ka[>w  
\#HL`R"  
N:5b1TdI,  
Gtf1}UJC  
照明激光光束 p<ry$=`  
=y`-sU Hx  
 单模光束 :LG}yq^  
 波长:632.8nm Gl=@>Dc%  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm m79m{!q$-  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° =xl7vHn7  
 M2-值:1
A-}PpH~.Z  
^BQ>vI'.4  
2. 楔形平板表面设置 N <ja6Ac  
]rKH|i  
aIY$5^x  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ;H`=):U  
 从界面目录中导入平面界面。 u)wu=z8  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 P^i6MZ?   
_ak.G=  
3~#ZE;>#  
 选择传输通道。 *vEU}SxRuv  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ikeJDKSG  
 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。
:+kg4v&r  
<#:Ebofsn  
 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°。
`1}HWLBX.  
%jYQ  
3. 干涉图样的计算 Ov F8&*A  
aU,0gvI(}  
HE8'N=0  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 2&3eAJC  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 o%y+Y;|?J  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 17?NR\Q  
 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)。 9CgXc5  
P TfN+  
4. 仿真结果 yL^M~lws  
3uB=L 7.  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 77Q4gw~2U  
5. 结论 v)X[gt tf  
iPR!JX _  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 <T4 7kLI  
 可仿真高反射和低反射表面。 /S-/SF:>g  
 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。 T +|J19  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 hnM9-hqm  
 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。 I_R5\l}O+D  
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