楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 N[=c|frho
]v2%h X 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 P~}Yj@2 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 d\O*Ol*/v 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 2^aXXPC — 高反射表面: eP(|]Rk 将出现大量反射。 a~*wZJ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 5,_DM
模拟是非常耗费时间和内存。 S =5br — 低反射表面: } "QL"% 通常需准确模拟1 - 3往返。 )L+>^cJI< 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 5ho!}K 通常仿真速度较快。 `8 Ann~Z|k 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 F[q)ME+`) V$Zl]f$S
ZrNBkfe: MA1y@  +b
sc3 照明激光光束 [iXk v\ #fVk;]u`[3 单模光束 9P1!<6mN\ 波长:632.8nm ~'#yH#o 激光光束直径(1/e2):2.5mm
@f!r"P] 发散角(全角1/e2):≈0.01° OC6v%@xa M2-值:1 50`=[l`V /1BqC3]tL 2. 楔形平板表面设置 r91b]m3xL 1j_
6Sw( ooA%/ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 w#
R0QF 从界面目录中导入平面界面。 bHRRgR`, 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 {Gvv^.H7 1v~1?+a\2 y9U*E80q{ 选择传输通道。 ^aI$97Li 将与光轴相互相交作为参考点。 9dCf@5] 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。 0'Uo3jAB oiRrpS\T. 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°。 *{!E`),FX _T.T[%-&= 3. 干涉图样的计算 ]G}:cCpd+a =#T3p9 ">FuCvQ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 LjySO2 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ' OXL'_Xl 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 v*JXrB&x 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)。 VQ7A"&hh Yln[ZmK9g 4. 仿真结果 P`L, eYc @5j3[e
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 x/L(0z 5. 结论 cT|aQM@iW ne|N!!Dmk 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。
pGcijD 可仿真高反射和低反射表面。 6<o2 0(? 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。 G%MdZg&i 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 +>QD4z# 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。 R4%}IT^%P
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