楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 c+8 Y|GB j_0l'S aj 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ApplWa3 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 B8!$?1*^a 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: wgq=9\+& — 高反射表面: ;4Xx5*E 将出现大量反射。 ,_=LV 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 PGVP0H+RV 模拟是非常耗费时间和内存。 lEb H4 g — 低反射表面: Rd5pLrr[0) 通常需准确模拟1 - 3往返。 AgUjC 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 rL?{+S]&^) 通常仿真速度较快。 #BZ5Mxzj 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 P4c}@Mq3 h53G$Ol.
<dz_7hR" HW"5MZ8E  PQz[IZ 照明激光光束 v3kT~uv x@pzgqi3 单模光束 st#^pWL 波长:632.8nm ]5MT-qU 激光光束直径(1/e²):2.5mm + EKp*Vje 发散角(全角1/e2):≈0.01° zgn`@y2 M2-值:1 ]I;owk, .t{uzDM 2. 楔形平板表面设置 IA}.{zY~| zn|O)"C 8&bNI@:@ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 .cmhi3o4 从界面目录中导入平面界面。 yWr&G@>G 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 yHZ&5 ^?0?* 0$U\H>r 选择传输通道。 oDGBC 将与光轴相互相交作为参考点。 1 7iw`@ 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。 y\dx \ ]2|KG3t 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°。 <UGM/+aO pNu?DF{
3 3. 干涉图样的计算 {`Mb ),G VjZb\
d4 <N=ow"rD 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 eq9qE^[Z& 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 U-{3HHA 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 f&&Ao 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)。 \D#+0 yC!>7@m 4. 仿真结果 2%`8 vJ&35nF&
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 X3ZKN; 5. 结论 {%\;'&@z\ ax2#XSCO 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 >F/E,U ] 可仿真高反射和低反射表面。 F^=y+}]= 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。 =H}}dC<) 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 a@?ebCE 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。 ER4#5gd
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