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infotek 2023-04-13 08:33

楔形平板中多次反射的分析

. 建模任务 "xmP6=1  
'^BV_QQ  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 |Xi%   
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 `1*nL,i  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Wz4&7KYY  
— 高反射表面: Zv11uH-C  
 将出现大量反射。 2kAx>R  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 YJg,B\z}  
 模拟是非常耗费时间和内存。 }8|[;Qa`y  
— 低反射表面: Q|Y0,1eVp|  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 $Nrm!/)*'}  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 .:p2Tbo  
 通常仿真速度较快。 FLg*R/  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 8dD2  
8.' #?]a  
Jd\apBIf  
|Fm6#1A@  
LMi:%i%\  
照明激光光束 M.-"U+#aD  
5uq3\a  
 单模光束 IK,|5]*Ar  
 波长:632.8nm 2%*MW"Q  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm )"zvwgaW  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° dzK{ Z  
 M2-值:1
b|Q)[y]  
$aHAv/&(5  
2. 楔形平板表面设置 8}H1_y-g[  
/>'V!iWyz  
(,^*So/  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 1Je9,dd6  
 从界面目录中导入平面界面。 Wg{k$T_>  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 l4n)#?Q?  
^7;JC7qmN  
 Qk!;M |  
 选择传输通道。 y4h=Lki@  
 将与光轴相互相交作为参考点。 (~zd6C1.  
 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。
(-]r~Ol^  
!fBF|*/  
 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°。
p!]6ll^  
z <mK>$  
3. 干涉图样的计算 o6f_l^+H  
tiN?/  
b jAnaya  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 LIg{J%  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ,-x!$VqS  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。  h:lt<y  
 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)。 Oj<S.fi  
dU\%Cq-G)  
4. 仿真结果 ?#yV3h|Ij  
w9 w%&{j  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 jx acg^c  
5. 结论 n|GaV  
hOhS)  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 .0R v(Y  
 可仿真高反射和低反射表面。 _gKe%J&  
 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。 XeBP`\>Ve  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 u?s VcD[  
 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。 r`c_e)STO  
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