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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 XMT@<'fI  
o$Nhx_F  
 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 /j4G}  
 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 F kf4R5Y?  
 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: c$L1aZo  
— 高反射表面: Ql l{;A  
 将出现大量反射。 <)T~_s  
 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 >A6W^J|[  
 模拟是非常耗费时间和内存。 ztX$kX:_m  
— 低反射表面: YM'4=BlJHv  
 通常需准确模拟1 - 3往返。 9#&H'mG  
 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 QRBx}!:NZ#  
 通常仿真速度较快。 X;GU#8W  
 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 |UMm>.\'  
JJSE@$",\  
cSV&p|  
"-dA\,G  
j|K;Yi  
照明激光光束 3o?eUwI}  
0H^*VUyW/  
 单模光束 m*N8!1Ot  
 波长:632.8nm ) 5$?e  
  激光光束直径(1/e²):2.5mm C~@m6K  
 发散角(全角1/e2):≈0.01° ,*d8T7T  
 M2-值:1
;DYS1vGo  
5V =mj+X?  
2. 楔形平板表面设置 hCr,6ncC  
"0#(<zb|  
,(K-;Id4  
 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 <,n:w[+!`P  
 从界面目录中导入平面界面。 #G F.M,O/h  
 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ( B\ UZb  
GWPBP-)0  
7g+T  
 选择传输通道。 ~S;-sxoO0l  
 将与光轴相互相交作为参考点。 a~_JTH4=t  
 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。
F!)[H["_  
d4\JM 65  
 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°。
)lS04|s  
GP hhg  
3. 干涉图样的计算 ]k7%p>c=B  
{2P18&=  
fd>{ UyU  
 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 rM A%By^L-  
 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 $6wSqH?q  
 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 o^UOkxs.  
 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)。 Qr3!6  
#!UJY%c ~  
4. 仿真结果 ``VE<:2+  
6?<lS.s  
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 X5 or5v  
5. 结论 vCJa%}  
@!! u>1  
 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 K2xHXziQ  
 可仿真高反射和低反射表面。 O(8CrKYY  
 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。 Um4zI>  
 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 eQ#i.%   
 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。 5= &2=  
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