楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 '^6jRI,
T \"eqa 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 kX1#+X VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Ln3<r&&Jz 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: #[<XNs!" — 高反射表面: :krdG%r 将出现大量反射。 b-Uy&+:X*d 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 :Qekv(z 模拟是非常耗费时间和内存。 {~=Z%Cj2Q — 低反射表面: o4l=oY:' 通常需准确模拟1 - 3往返。 Y`tv"v2 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 1P
'_EJ]M 通常仿真速度较快。 Eg/=VBtc 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 tl@n}
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s6F^z\6 0DR:qw Zf [#~4 照明激光光束 !
,v!7I D(YNa 单模光束 C3#mmiL- 波长:632.8nm 1#OM~v6B 激光光束直径(1/e2):2.5mm !#' y# 发散角(全角1/e2):≈0.01° rO;Vr},3\% M2-值:1 :}[RDF? 5m(V(@a3 2. 楔形平板表面设置 Q9C;_Up rT}k[ Ac,Qj`'V 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 9-6E(D-ux 从界面目录中导入平面界面。 ZR"BxE0_k 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 JPt0k dK^WZQ 0DIXd*oj & 选择传输通道。 "^3pP(8;~ 将与光轴相互相交作为参考点。 Y7L1`<SC 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。 @4EC z>Q ^|+;~3<J 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°。 5N'Z"C0 Dg_AoC 3. 干涉图样的计算 b+DBz}L4 l^"HcP6 3u g-cq 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 d0"Xlleld 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 m-h+UKt 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 UrhSX!g/A> 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)。 5[\LQtM Co%EJb"tk 4. 仿真结果 s<;kTReA N*CcJp{Q
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 rcx'`CIJ 5. 结论 gWZzOH* \as^z!< 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 %=t8 可仿真高反射和低反射表面。 }1)tALA 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。 $^XCI%DH 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 q8_8rp-@ 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。 = "N?v-
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