楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 /'"R Mq d1lH[r!Z 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 6,zDBax VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 X_!$Pk7ma 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Hq-v@@0 * — 高反射表面: bx]14}6 将出现大量反射。 'Dq"e$JM< 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 d>~`j8,B 模拟是非常耗费时间和内存。 acy"ct*I — 低反射表面: YiO3<}Uf 通常需准确模拟1 - 3往返。 ? 9qAe 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ^:U;rHY 通常仿真速度较快。 b2W; |
该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 "|\94 ^[*AK_o_DQ
.;j"+Ef >7W"giWP  wb@]>MJ}[s 照明激光光束 78gob&p? -/1d& 单模光束 )biX8yqhR 波长:632.8nm %"{?[!C ? 激光光束直径(1/e²):2.5mm $/os{tzjd 发散角(全角1/e2):≈0.01° z[%[bs2{ M2-值:1 -IGMl_s x[Hhj' 2. 楔形平板表面设置 rC~_:uXtE p+!f(H 9B&
}7kk 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 &(GopWR`e 从界面目录中导入平面界面。 yM W'-\ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 *?s/Ho &' eN Hpgj wX@H
&)<s 选择传输通道。 EwC5[bRjUp 将与光轴相互相交作为参考点。 D~XU`;~u 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 hLCsQYNDU % 1OC#& 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 -<H ri5 q=J9LQ 3. 干涉图样的计算 }7otuO(pRo :A,O(
3{6ps : w 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 x4/T?4k 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 `e4o 1* 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 OA\vT${5 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)。 6oPUYn- ?L`MFR 4. 仿真结果 *1%e%G U;^CU!a
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 VZAuUw+M 5. 结论 cu)@P 0I
MYKs??]Y1 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 AEi WL.*. 可仿真高反射和低反射表面。 vQ?MM&6 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。 };4pZceV 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 }(8D!XgWa 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。 m
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