楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 Z{#3-O<a+n vYLspZ;S 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 DrBkR`a? VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 oGeV!hD 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: @*6_Rp"@ — 高反射表面: dKDCJt]t
将出现大量反射。 7bGt'gvv 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 86qQ"=v 模拟是非常耗费时间和内存。 "[z/\l8O — 低反射表面: +",`Mb 通常需准确模拟1 - 3往返。 i,Jz7OX 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Z5wQhhH 通常仿真速度较快。 5mudww` 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 J-
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lB  7uv"# mq 照明激光光束 w}07u5 @LU[po1I 单模光束 T2|<YJ= 波长:632.8nm T# tFzbr 激光光束直径(1/e2):2.5mm +Ezl.O@z 发散角(全角1/e2):≈0.01° l96AJB' M2-值:1 Bz:Hp{7& V0#E7u`4 2. 楔形平板表面设置 '}>8+vU` oOXJ7|n Tn3C0 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 s1%2({wP 从界面目录中导入平面界面。 !+UXu]kA 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 %A&g-4( Cf<TDjU`| )J[Ady^5 选择传输通道。 6is+\ 将与光轴相互相交作为参考点。 OWYY2&.h 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。 rX`fjS*C iN@|08 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°。 mII8jyg*c wlP%
U 3. 干涉图样的计算 wmP[\^c%$j zrtbk~v8y 2v*X^2+ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 [R~@#I P! 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。
"JYWsE 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 TQ {8 ee{ 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)。 lrMkp@f.
pG /g 4. 仿真结果 AZJ|.mV q ) I.uqG
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 G6"4JTWO 5. 结论 %+
MYg^ f+c{<fX 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 )B5U0iIi 可仿真高反射和低反射表面。 TjctK [db@ 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。 7 :u+-U 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ;q<:iaY9 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。 .d4&s7n0
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