楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 >)A 4"X>_Nt6 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 GN;XB b]w VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ^%X\ }>< 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: VaIP — 高反射表面: g~H?l3v 将出现大量反射。 u[|S*(P 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 *4^]?Y\* 模拟是非常耗费时间和内存。 2[YD& — 低反射表面: T\s#-f[x 通常需准确模拟1 - 3往返。 +\Mm
(Nd 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 {uM{5GSL 通常仿真速度较快。 $)7f%II 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 h8-tbHgpb gwz _b
P"~T*Qq-R 'C>S yU  Q0; gF? 照明激光光束 (dipKs?K t RyGxqiG 单模光束 j<P%Uy+ 波长:632.8nm X$&Sw3c 激光光束直径(1/e2):2.5mm L0VR( 发散角(全角1/e2):≈0.01° ;k%sKVP M2-值:1 "#k(V=y #*M$,ig 2. 楔形平板表面设置 <~X6D? 4KSN;G <_q/ +x]8 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Q4:r$
& 从界面目录中导入平面界面。 (a!,) 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 mT~>4xi0 @VS5Mg8 a&VJYAB 选择传输通道。 HU+H0S~g 将与光轴相互相交作为参考点。 lFV|GJ 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。 >qvD39w gj;G:;1m 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°。 R.`J"J0/~ 6i9I 4*' 3. 干涉图样的计算 kj=2+)!E7 Du4#\OK F X2`p_ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 3'e 4{ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 D?F5o^e"h< 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 J5IJy3d 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)。 SZD2'UaG ]~Qk g+>'& 4. 仿真结果 O~OWRJ@p '="){
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ,ToEKId 5. 结论 :{Z^ _;Tf cS7!,XC 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 HZ=yfJs nc 可仿真高反射和低反射表面。 Z[bC@y[Wb 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。 oXkhj,{y5 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 EC#10. 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。 }PL
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