楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 ^#2xQ5h 1bd$XnU 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 nQ|GqU\oA VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 i)=m7i 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Xj%,xm>}!u — 高反射表面: +.=1^+a 将出现大量反射。 >#INEO 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 l/[pEUYU 模拟是非常耗费时间和内存。 -=5EbNPwG — 低反射表面: 2H6:np|O 通常需准确模拟1 - 3往返。 C(}^fJ6r 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 UnP|]]o:I 通常仿真速度较快。 2.ew^D# 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 V- /YNRV XJc
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{aoMJJq axtb<5&  -'j7SOGk 照明激光光束 #vtN+E Cpe#[mE 单模光束 hzq5![/sV 波长:632.8nm J||E;=%f-Q 激光光束直径(1/e²):2.5mm \Y+") 发散角(全角1/e2):≈0.01° P:qz2Hw M2-值:1 X
PA0m Q<1L`_.> 2. 楔形平板表面设置 76_<xUt{ rmsQt
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使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 g>_OuQ|c 从界面目录中导入平面界面。 P<vo;96JT 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ;I+H>$%jZ Xo\S9,s{ *Z; r
B 选择传输通道。 w763zi{ 将与光轴相互相交作为参考点。 ^zgacn 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。 cv]BV>=E ?~Pv3'%d 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°。 NCn`}QP >nK%^T 3. 干涉图样的计算 hXc}r6<B @y5= J`@= O5M2`6|As 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 []gRfM]$& 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 /kRAt^4! 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 6A?8tm/0 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 IT18v[-G 0p `")/ 4. 仿真结果 ws[/ @D]lgq[
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 n[P\*S 5. 结论 o,*=$/or p?kvW42/ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 *QE"K2\5 可仿真高反射和低反射表面。 VX!hv`E 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。 1O0X-C,wo$ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ot }6D 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。 @vt$MiOi
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