楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 w-v8P`V '@\[U0?@K 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 2~r2ErtS VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 l^}5PHLd 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ^"vmIC.h — 高反射表面: EUH9R8) 将出现大量反射。 ^(7l! 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 pI>GusXg 模拟是非常耗费时间和内存。 "@5{= — 低反射表面: 7X>@r"9< 通常需准确模拟1 - 3往返。 wGIRRM !b 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 k][{4~z
通常仿真速度较快。 ZGCp[2$ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 bS55/M w QAZs1;lU
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57' s`.J!^u`  M;KeY[u 照明激光光束 {c drMP@"" 1}ifJ~)5S 单模光束 q1r-xsjV= 波长:632.8nm +x4*T 激光光束直径(1/e2):2.5mm ,5 3`t 发散角(全角1/e2):≈0.01° $,I@c"m{ M2-值:1 o4z|XhLr 1UB.2}/: 2. 楔形平板表面设置 w&]$!g4 I,&
gKgh G#uB%:)&0u 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 uLI;_,/: 从界面目录中导入平面界面。 ozHL'H 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 \]\GDpu[ KRhls"\1 &/otoAr( 选择传输通道。 )RWukr+ 将与光轴相互相交作为参考点。 MBQ|*}+; 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。 SVV-zz]3M :inVwc 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°。 j[t2Bp ~rAcT6# 3. 干涉图样的计算 mOLz(0 {sq:vu@NC iT{[zLz>1 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 F^}d>2W( 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 lC
d\nE8G 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 0}9j l 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)。 ,eqRI>,\ F6h IG G 4. 仿真结果 qpa}6JVQ+j 2G3Hi;q18
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 'S#^70kt 5. 结论 Un5 AStG ,t'"3<^Jg 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 YNp-A.o
W@ 可仿真高反射和低反射表面。 -|=) 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。 {q;_Dd 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 bIV9cpW 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。 {q~N$"#
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