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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 lC_zSmT  
=JVRm 2#*  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Q.y KbO<[  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 |%RFXkHS  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: _)_XO92~  
— 高反射表面: 3@"VS_;?  
 将出现大量反射。 #[KwR\b{:+  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 vQ_B2#U:  
 模拟是非常耗费时间和内存。 yPQ{tS*t  
— 低反射表面: 1MahFeQ[  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 bR8)s{p6  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 E,6E-9  
 通常仿真速度较快。 .<NXk"\!y  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 hYWWvJ)S  
=u'/\nxCF  
&9ZIf#R  
 +;!w;t  
wcL0#[)  
照明激光光束 {VNeh  
F 5JgR-P  
 单模光束 kW:!$MX!  
 波长:632.8nm }jk^M|Z"Oz  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm FN,uD:a  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° 7J;.T%4 l  
 M2-值:1
dY|jV}%T  
Q` s(T  
2. 楔形平板表面设置 KJ#c(yb9zR  
#-f^;=7  
s24H.>Z  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 4[-9$ r  
 从界面目录中导入平面界面。 ?#[K&$}  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 f7W=x6Z4  
y(S0 2v>l  
 y]+A7|  
 选择传输通道。 /<2_K4(-{4  
 将与光轴相互相交作为参考点。 ]e3nnS1*.  
 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。
2?ednMoE  
kL3=7t^ 1  
 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°。
}dR *bG  
ri^yal<'  
3. 干涉图样的计算 $-0u`=!  
37[C^R!1c  
' FK"-)s  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 SeTU`WLEm  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 evR=Z\ _  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 2X]\:<[4  
 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)。 Y5opZ G  
W!(Q_B  
4. 仿真结果 a&[nVu+  
lm\u(3_ $  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 \*N1i`99  
5. 结论 [y:LA ~q  
fI|1@e1  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 @hvq,[   
 可仿真高反射和低反射表面。 Q4PXC$u  
 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。 wf4Q}l2,d  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 {8MF!CG]  
 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。 : L>d]Hn  
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