楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 1mG-} 0\P1; ak% 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ZUd-<y VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 zK@@p+n_#. 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 3
Za} b| — 高反射表面: [{,1=AB 将出现大量反射。 l]8uk^E 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 T_4/C2 模拟是非常耗费时间和内存。
|CRn c: — 低反射表面: 4,DeHJjAlE 通常需准确模拟1 - 3往返。 &D*b|ilvc 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 X'iWJ8 通常仿真速度较快。 &F~T-i>X 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 KbeC"mi %EB/b
zTU0HR3A }qD\0+`qi  >z@0.pN]7 照明激光光束 Q\Vgl(;lX oUlVI*~ND 单模光束 |yPu!pfl 波长:632.8nm SvF<p3 激光光束直径(1/e²):2.5mm )Pv%#P-< 发散角(全角1/e2):≈0.01° EADqC> M2-值:1 0o&5]lEe zdam^o 2. 楔形平板表面设置 PCtzl) X"%gQ.1|{j DN6Mo<H 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 {+>-7
9b 从界面目录中导入平面界面。 ;RlxD 4p 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 f3y=Wxk[ jnwu9PQ 2D5StCF$O 选择传输通道。 dk^~;m#iN 将与光轴相互相交作为参考点。 N8df8=.kw 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 493*{ O;3>sLgc 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 k+*u/neh cH2K )~ 3. 干涉图样的计算 2GG2jky{/ S3J^,*' ~a2}(] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。
gs`q6f%( 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 .T`%tJ-Em 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 CAf6:^0 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 -mh3DhJ, g<qaXv 4. 仿真结果 {_*yGK48n E"IZ6)Q
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布
Q+{n-? : 5. 结论 0=$T\(0g {n=|Db~S 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 BnY&f 可仿真高反射和低反射表面。 ?e?!3Bx;EM 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。 \{NO?%s0p 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 o2ECG`^b 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。 7d\QB(~
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