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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 ^/Yk*Ny  
;,TT!vea  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 _C1u}1hW#  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 NcwUK\  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: U v>^ Z2  
— 高反射表面: Wt!;Y,1 s  
 将出现大量反射。 u 1}dHMoX~  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 PIFZ '6gn  
 模拟是非常耗费时间和内存。 %jq R^F:J  
— 低反射表面: y,Bj,zw  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 Bs`='w%7  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 i>G:*?a  
 通常仿真速度较快。 ujX\^c  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 +|+fDQI  
~ W8 M3(^  
0{o 8-#  
R*W1<W%q=  
X%iqve"{nB  
照明激光光束 QJkiu8r  
=8p[ (<F=  
 单模光束 #&S<{75A  
 波长:632.8nm ?H!&4o  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm }c4F}Cy  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° "4smW>f:%  
 M2-值:1
93w$ck},?G  
>B;S;_5=  
2. 楔形平板表面设置 \B/( H)Cd*  
SFsT^f<  
B1i'Mzm-4  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ;tD?a7  
 从界面目录中导入平面界面。 cY~lDLyB  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 c- @EHv  
flBJO.2  
lu1T+@t  
 选择传输通道。 Ja\B%f  
 将与光轴相互相交作为参考点。 _A]~`/0;`  
 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。
\vj xCkg{  
!a'{gw  
 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
iHo0:J~  
t `\l+L  
3. 干涉图样的计算 G jrN1+9=  
d +eb![fi  
o+<hI  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 c1f`?i}.  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 <sGioMr  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 &j{I G`Trl  
 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 !$o9:[B  
,Qe`(vU*s  
4. 仿真结果 Z>@\!$Mc  
Rg~[X5  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 .N#grk)C  
5. 结论 % =v<3  
(%M:=zm  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?nR$>a`  
 可仿真高反射和低反射表面。 R ta_\Aj!  
 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。 )7rMevF(xJ  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 \ $9n `  
 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。 _j_c&  
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