楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 T_qM@/f 6"[J[7up 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 xU2i&il^! VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 HWIn.ij 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: guVuO — 高反射表面: 1Vkb}A,' 将出现大量反射。 >7)QdaB 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 V$wbm z 模拟是非常耗费时间和内存。 TV|Z$,6l — 低反射表面: &lID6{7 9Z 通常需准确模拟1 - 3往返。 \PD%=~ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 WZn"I&Z 通常仿真速度较快。 *Kpw@4G 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 wy^mh.= UX sOVpDtZ]LR
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[!%hE 照明激光光束 NiEz3ODSi VeqB/QX 单模光束 OJ7Uh_;/ 波长:632.8nm >sdF:(JV& 激光光束直径(1/e²):2.5mm lKf kRyO_S 发散角(全角1/e2):≈0.01° 8QMMKOui\ M2-值:1 m^zD'] qW*k|;S 2. 楔形平板表面设置 #V)l> P9R-41! QCG-CzJ9l 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 :#\jx
从界面目录中导入平面界面。 4`'Rm/) 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 c6 .j$6t H@1qU|4 z8r?C 选择传输通道。 p.<d+S< 将与光轴相互相交作为参考点。 _v8u% 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。 3''Uxlo\ w11L@t[5W8 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°。 NGRXNh+ 1H\5E~X 3. 干涉图样的计算 dQFUQ =*.S<Ko) -;;m/QM 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 DZ $O% 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 OlptO60{ ] 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 l^%52m@{ 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 ;\f0II3 JaR!9GVN7 4. 仿真结果 RH$l?j6 ?!$Dr0r
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 8M,z#DF 5. 结论 rWqr-"0S. D51s)? 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 kpy)kS 可仿真高反射和低反射表面。 "HwlN_PA 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。 {d0
rUHP 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 U]B-B+- 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。 Ji1# >;&
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