楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 wq1s#ag< Fy$C._C$ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 c*"P+ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 C$LRX7Z`o 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: F*Yx1vj — 高反射表面: fLSDt(c', 将出现大量反射。 0D `9 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 oq1wU@n 模拟是非常耗费时间和内存。 |gINB3L — 低反射表面: #,})N*7 通常需准确模拟1 - 3往返。 rfSEL
57' 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 s`.J!^u` 通常仿真速度较快。 _25PyG 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 GU Mf}y p#rqe<Ua
QAY:H@Gt: wXBd"]G)C  zqI|VH 照明激光光束 JPgFTr Olt;^>MQ 单模光束 /!/Pk'p=/ 波长:632.8nm `G*fx=N 激光光束直径(1/e²):2.5mm )2Y]A^ Y 发散角(全角1/e2):≈0.01° 5,|{|/ M2-值:1 ozHL'H \]\GDpu[ 2. 楔形平板表面设置 c@4$)68 )QnsRW{D" #X'su`+ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 zd F;! 从界面目录中导入平面界面。 $h=v;1" 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Hf30ve} '^_^o)0gp ?\X9Ei 选择传输通道。 PBiA/dG[; 将与光轴相互相交作为参考点。 W}(T5D" 3x 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 9]/:B8k j``Ku@/x0 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 rO/Sj<0^ G2|G}#E 3. 干涉图样的计算 #D>:'ezm 6W;`}'ap X1V~.kvt) 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 O%&N6U 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 aouYPxA` 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 YXdo&'Q<qX 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 2IkyC` Q(BZg{ 4. 仿真结果 yaHkWkl
= \y7Gi}nI
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 AB<bW3qf( 5. 结论 jOK!k -Wre4^,v 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 l$W)Vk<B(T 可仿真高反射和低反射表面。 aan(69=jz 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。 PdRDUG{Jy 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 `\=~
$&vjC 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。 6hXh;-U
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