楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 EgIFi{q=0 .E:QZH' M 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 @DK,ka( VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 >O[# 661 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 2d+IROA — 高反射表面: ,2u-<8 将出现大量反射。 -05zcIVo 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 |YjuaXd7N 模拟是非常耗费时间和内存。 pK O\tkMJ — 低反射表面: HKO00p7 通常需准确模拟1 - 3往返。 )_!t9gn*wr 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 SPA_a\6_ 通常仿真速度较快。 q[]EVs0$ew 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 UNLy{0tA mMO:m8W
\2i4]V m;o \.s  aE.T%xR 照明激光光束 mJb>)bOl -Zfzl`r 单模光束 !]qwRB$5 波长:632.8nm OI B~W 激光光束直径(1/e²):2.5mm |;{^Mci% 发散角(全角1/e2):≈0.01° A" `62 M2-值:1 /yn1MW[. 5o\yhYS: 2. 楔形平板表面设置 ~]?Q'ER sAS\-c'6 y|V/xm+Fp 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 %,%s09tO 从界面目录中导入平面界面。 g':mM*j& 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 hX\XNiCiK8 msg&~"Z l){l*~5zl2 选择传输通道。 7(na?Z$
将与光轴相互相交作为参考点。 cl{x5>.'# 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。 uy{mSx?td 2-nL2f!a{p 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°。 R{)Sv| +` x:=Kr@VP 3. 干涉图样的计算 {c|nIwdB [>&Nhn0iY -tZ2
N 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 t`03$&Cx7 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 u*`acmS>N 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ("o<D{A 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 YTxUKE: -wlob`3 4. 仿真结果 ftF?T.dx vjaIFyj
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 VcIsAK".4[ 5. 结论 YnuC<y
&p K$(&Qx} 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 b")&"o)G2W 可仿真高反射和低反射表面。 p#'BV'0bl 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。
' ^gF 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ULMG"."IH 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。 |ap{+ xh
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