楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 d2&sl(O K8XX O " 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 (zwxrOS VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 n AQB 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Xnt`7L<L — 高反射表面: Z=|:D,& 将出现大量反射。 l"*qj#FD 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 T12?'JL^r 模拟是非常耗费时间和内存。 U O YM — 低反射表面: cAM1\3HWT" 通常需准确模拟1 - 3往返。 Os?G_ziIB 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 <,(6*b 通常仿真速度较快。 mLd=+&M 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 6 KP c|X.&<lX
AA;\7;k{ Fx~=mYU  ^6Q(he 照明激光光束 h$)!eSu F2:+i#lE 单模光束 sOa`T k 波长:632.8nm p~J`}>yo 激光光束直径(1/e2):2.5mm -\b~R7VQ 发散角(全角1/e2):≈0.01° hzg&OW=: M2-值:1 gG1%.q IxAKIa[HY 2. 楔形平板表面设置 N8m|Y]^H# =SA@3)kHH bmr.EB/ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 :J`:Q3@ 从界面目录中导入平面界面。 B'"C?d<7 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 t/yGMR= V.Dqbv ,)hUL/r6 选择传输通道。 X3tpW`alo 将与光轴相互相交作为参考点。 tj;<Z. 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 z\*ii<-@ SSYE& 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 K{B[(]( fLA!oeq{&} 3. 干涉图样的计算 +v2Fr} "1$OPt5 (s4w0z 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 a)^f`s^aa 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 KFCrJ) 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 JOS,>;;F4 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)。 ):;
&~ Z)<ljW 4. 仿真结果 A1Ia9@=Mf lO3$V JI
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Z@>hN%{d+g 5. 结论 JaoRkl?F NVU @m+m~ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 d@#!,P5` 可仿真高反射和低反射表面。 jw?/@(AC6 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。 [wWip1OR 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 jq
yqOhb4 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。 \`}Rdr!p%
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