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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 t"Rn#V\c."  
} 2KuY\5\i  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 eo !{rs@f  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 r.[kD"l  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: E@p9vf->  
— 高反射表面: <pCZ+Yv E"  
 将出现大量反射。 }/|1"D  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 H|]Q;,C  
 模拟是非常耗费时间和内存。 Em;zi.Y+V  
— 低反射表面: J c*A\-qC.  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 8I%1 `V  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 >U z3F7nHi  
 通常仿真速度较快。 0t8-oui  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 HzV3O-Qz]  
*=rl<?tX  
L fhd02  
SyI#Q[f'_  
yd $y\pN=<  
照明激光光束 sHNt>5p  
pV_2JXM~@  
 单模光束 ==& =3  
 波长:632.8nm ;-59#S&?tB  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm ~~&M&Fe  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° +u7mw<A 8  
 M2-值:1
k# /_Zd  
?o2L  
2. 楔形平板表面设置 EG,RlmcPp  
qbjRw!2?w  
i -+B{H  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 72aj4k]^  
 从界面目录中导入平面界面。 w;XXjT  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。  5bk5EE`  
O3S_P]{*ny  
."${.BPn~  
 选择传输通道。 @l 1 piz8  
 将与光轴相互相交作为参考点。 Y%2<}3P  
 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。
krgsmDi7  
YkTEAI|i  
 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°。
h-V5&em"_  
>Py=H+d!j  
3. 干涉图样的计算 ^j@,N&W:lG  
\\_Qv  
"[76>\'H  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Y>r9"X| &H  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 k z<We/  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 N/(&&\3  
 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)。 {$b]K-B  
vI4St;  
4. 仿真结果 vtmvvv  
H13|bM<  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 P'[w9'B  
5. 结论 94Z~]C  
7tJPjp4l  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 H'GyWG|Wx  
 可仿真高反射和低反射表面。 t68h$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。 $Ad 5hkz  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 BDpeAF8z  
 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。 V1M oW;&  
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