楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 ?OdA`!wE =
F<`-6 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 E:OeU_\ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 _/\H3 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: !g:UM R — 高反射表面: KrzM]x 将出现大量反射。 Ip-jqN J~ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 7QFEQ} 模拟是非常耗费时间和内存。 ri`|qy6! | — 低反射表面: e:R[ 通常需准确模拟1 - 3往返。 \OH:xW~ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 +y(h/NcQ 通常仿真速度较快。 =,]M$M 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 -lEh}r N `MQHQ1
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Tkm}^ Ca|;8ggf  s:H1v&t,< 照明激光光束 )YnN9"8 AG2jl/ 单模光束 cxdM!L; ` 波长:632.8nm WLb7]rCTp 激光光束直径(1/e2):2.5mm gV BV@v!W 发散角(全角1/e2):≈0.01° voE c'JET M2-值:1 "Xc=<rX _A*0K,F- 2. 楔形平板表面设置 RPwSo.c4 J$[Vm%56 *uR'eXW 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 RqR X 从界面目录中导入平面界面。 +>j_[O5Y 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 g^FH[(P[G <D}k@M
Z >{Q2S 选择传输通道。 8pk">"#s 将与光轴相互相交作为参考点。 00+5a
TrE 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。 Sb.;$Be5g u#<]>EtbB 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°。 /2 (F \&fK 8H1 3. 干涉图样的计算 aoN[mV' e6Y0G,K tEl_A"^e 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 6*tGf`Pfdw 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 b.(^CYYQ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 t [f] 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)。 ~Q5HM utv.uwfat 4. 仿真结果 FsjblB3?E Jh1fM`kB5K
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 oVdmgmT.Y 5. 结论 c)?y3LX I~,*Rgv/Z 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 LvS` 可仿真高反射和低反射表面。 ;IyQqP#,< 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。 t+t&eg 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Y&nY]VV 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。 %5b2vrg~*
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