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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 Pze$QBNoRd  
gd[jYej'RP  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 6\)61o_1|  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 %y33evX/B  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: .]%PnJM9K  
— 高反射表面: -UkP{x)S  
 将出现大量反射。 o=?sMq1<  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 J_R54Y~vu  
 模拟是非常耗费时间和内存。 r00waw>C\  
— 低反射表面: $78fR8|r-  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 Z{`;Ys:zk  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ^8aj\xe(  
 通常仿真速度较快。 Mjq1qEi"B  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 &TE=$a:d&  
7*y_~H  
zJ7vAL  
wly#|  
O^hWG ~o  
照明激光光束 B2VC:TG>  
5+b[-Daz  
 单模光束 `?{QCBVj  
 波长:632.8nm -W wFUm  
  激光光束直径(1/e2):2.5mm bLGgu#  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° [=9-AG~}  
 M2-值:1
n>jb<uz  
,Cj1S7GFR  
2. 楔形平板表面设置 XodA(73`i  
ed4:r/Dpo  
),0_ C\  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 0/S|P1!b  
 从界面目录中导入平面界面。 NY\q  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 n(,b$_JK7  
n[lf==R  
vb)Z&V6(  
 选择传输通道。 k_#ra7zP  
 将与光轴相互相交作为参考点。 :U)q(.53  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
}rsD$  
|Y"q. n77  
 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°。
{&8-OoH ~  
_ 0%sYkUc  
3. 干涉图样的计算 z$oA6qB)  
IBb3A  
%)8`(9J*  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 d*Dq=.F(  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 7kO5hlKeo  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 +I#4+0f  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 MBRRzq%F  
}UZ$<81=  
4. 仿真结果 mm\Jf  
w|gtb~oh  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 aM5zYj`pW  
5. 结论 vC[)/w  
[>::@[  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 L.>tJ.ID  
 可仿真高反射和低反射表面。 &K2[>5 mG  
 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。 o!^':mll  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 k1i*1Tc  
 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。 |1X^@  
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