楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 L7jz^g^ 6iC}%eU 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 yRgo1o w] VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 #%{\59/w 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Gg;#U` — 高反射表面: -d[x09 将出现大量反射。 olYSr .Q` 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 $ o t"Du 模拟是非常耗费时间和内存。 \`XJz{Lm] — 低反射表面: C/cGr)|8% 通常需准确模拟1 - 3往返。 g
Sa ,A 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 tlcA\+%) 通常仿真速度较快。 !^LvNW\| 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 w{r->Phe @O3w4Zs
4p-$5Fk8} k|lxJ^V#  HOUyB's' 照明激光光束 {jc~s~<# J%A`M\ 单模光束 z)]EB6uRg 波长:632.8nm +(/Z=4;,[ 激光光束直径(1/e²):2.5mm MkYem6 发散角(全角1/e2):≈0.01° (la M2-值:1 F9c2JBOM $}F]pa[ 2. 楔形平板表面设置
K8+b\k4E nAX|=qp# AnyFg)a< 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 sXydMk`J 从界面目录中导入平面界面。 CX:^]wY 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 QO?ha'Sl Sx ~_p3_5U s<dD>SU 选择传输通道。 /Z% ?; 将与光轴相互相交作为参考点。 K;97/"
编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 ,,Db:4qfjD FU [,,a0<< 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 FlgB-qR]<n e7?W VV, 3. 干涉图样的计算 U-?
^B*< XVLuhwi A8RT3OiXA 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Y5NbY02E 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 6vjB;uS[ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 .J@[v 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 N4v)0 `kv$B3 4. 仿真结果 Dsua13 hF =%u|8Ea*`
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 (g)@wNBW 5. 结论 ]T l\9we 6nfkZvn 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 $`Xx5Ts7 可仿真高反射和低反射表面。 VoyH: 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。 M+E5PZ|_
对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 __fR #D 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。 z\h+6FCD
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