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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 gbSZ- ej  
8E$KR:/:4  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 _{ ?1+  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 !5{t1 oJ  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: { >4exyu6  
— 高反射表面: Z7%>O:@z  
 将出现大量反射。 a{H~>d< ?  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 6BMRl%3>Z  
 模拟是非常耗费时间和内存。 `Th!bk  
— 低反射表面: ' ;$2j~  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 %tpt+N?  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ob0clJX  
 通常仿真速度较快。 }l_) d  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 |EF*]qI  
rL_AqSGAK1  
]Oe#S"-Oo  
M)-+j{<  
P'FI'2cN7  
照明激光光束 n:;2Z  
T>L6 X:d  
 单模光束 ZpWG  
 波长:632.8nm bup;4~g  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm D^f;dT;-  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° R%b,RH#  
 M2-值:1
 LqU]&AAh  
rK"$@ tc  
2. 楔形平板表面设置 L$Ss]Ar=  
Jzfz y0$  
Bz ]64/  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。  \ 1|T  
 从界面目录中导入平面界面。 scrNnO[3j  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 V! ~uGf  
6rPe\'n=B  
f<y""0L9  
 选择传输通道。 \O\onvEa  
 将与光轴相互相交作为参考点。 dD!} P$  
 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。
{?#g*QF|^  
\N7 E!82  
 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°。
R$cg\DD  
P\w.:.2  
3. 干涉图样的计算 nCYicB  
%tmK6cY4Y  
8l)^#"ySA  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 8[xb+_  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +tlTHK  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 E Sb  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 \{abyi;  
:)%Vahu  
4. 仿真结果 ']4sx_)S  
|'1[\<MM3  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 xS*f{5Hr8  
5. 结论 JCS$Tm6y<_  
a o\+%s  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 _ @ \  
 可仿真高反射和低反射表面。 Ql#:Rx>b  
 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。 ?hsOhUs(5  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Z]"ktb;+[  
 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%s^  
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