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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 ;fNCbyg4 I  
)E9!m  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。  =yod  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 JvAXLT  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: spa :5]B  
— 高反射表面: @[r[l#4yUi  
 将出现大量反射。 ~J].~^[  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 _&-d0'+  
 模拟是非常耗费时间和内存。 n #X~"|U`  
— 低反射表面: 8jz>^.-o  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 1/-3m Po  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 1M`E.Ztw*  
 通常仿真速度较快。 [icD*N<Gc  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 IWo'{pk  
9y!0WZE{e  
l[E^nh>  
yQhO-jT  
rUKg<]&@  
照明激光光束 }b1G21Dc!  
s{^B98d+W  
 单模光束 `3\aX|4@  
 波长:632.8nm NJBSVC b  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm lj<Sa  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° EXSJ@k6=8s  
 M2-值:1
a>v *  
$z$^ yjL  
2. 楔形平板表面设置 "l&SRX?g  
y.Z_\@  
mqZK1<r  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 yr%[IX]R  
 从界面目录中导入平面界面。 &2W"4SE]6  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 YrL(4 Nt8  
)c11_1;  
Zn9u&!T&  
 选择传输通道。 U`6|K$@  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ]gBnzh.  
 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。
f\R_a/Us  
}.g5zy  
 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°。
5t%8y!s  
|^1g*f y?  
3. 干涉图样的计算 WOn53|GQK  
iZNS? ^U  
8&EJ. CQ  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Hhtl~2t!0  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 XZ%[;[  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 (utP@d^  
 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)。 kN/YnY*J<  
$ W7}Igx#  
4. 仿真结果 6 /<Hx@r (  
LzL)qdL  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 aL:|Dr3SX  
5. 结论 ec ;  
yy3x]%KK  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 XR..DVab  
 可仿真高反射和低反射表面。 K<^p~'f4P  
 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。 d92Z;FWb  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 "s|P,*Xf  
 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。 >N#Nz 0|(  
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