楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 :-(qqC: C\^,+)Y\~ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 rfr]bq5 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 M)H*$!x}> 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: l 3 jlKB — 高反射表面: }KEr@h,N 将出现大量反射。 E@AV?@<sc 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 |.-Muv 模拟是非常耗费时间和内存。 _N0N#L4M — 低反射表面: -MFePpUt 通常需准确模拟1 - 3往返。 iqN?'8 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Nx
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v 通常仿真速度较快。 BPVOBL@ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ^uPg71r: P'*Fd3B#A=
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b Vjd>j; H  >5D;uTy
u 照明激光光束 i)$<j!L ?I\,RiZkz^ 单模光束 $ ?|;w,%I 波长:632.8nm ,ne3uPRu7~ 激光光束直径(1/e²):2.5mm vUDMl Z 发散角(全角1/e2):≈0.01° -zI9E!24 M2-值:1 wxT(ktE fVdu9 l 2. 楔形平板表面设置 91nw1c! )t CNp Dv&K3^~Rfb 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 t J&tNSjTi 从界面目录中导入平面界面。 Lu5X~6j"$ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 r\)bN4-g S,Tc\} Z9Z\2t 选择传输通道。 Ds#BfP7a 将与光轴相互相交作为参考点。 G&"O)$h 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 ru4M=D Fh|{ib 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 Mz\l
C)\B z\woTL6D] 3. 干涉图样的计算 .N`*jT ;k,@^f8 ExeZj8U 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 @[Q`k=h$ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 0sTR`Xk 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 DgY
!)cS 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)。 +(^HL3 ?0?3yD-!9 4. 仿真结果 h[Uo6` !SIk9~rJ
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 m(0X_&&?z 5. 结论 !e*T.
1Kz [AA}P/iW 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 IDL0!cF 可仿真高反射和低反射表面。 0N$FIw2 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 ^)(tO$S 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ,]]*}4[r 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。 K9y~
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