楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 A_}F C9U~lcIS 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 wz5xJ:T j VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 m#mM2Guxe 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <IGQBu#ZH — 高反射表面: T"XP`gk 将出现大量反射。 :grJ}i-D 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 {
D1. 模拟是非常耗费时间和内存。 "EQ-`b=I4 — 低反射表面: }.O2xZ;}]' 通常需准确模拟1 - 3往返。 ";cWK29\f 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 [Zk|s9 通常仿真速度较快。
Q uy5H 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 2 ;GO>#yg4Eh 照明激光光束 -82Rz %zyO} 单模光束 RZ9vQ\X
U) 波长:632.8nm `AeId/A4n 激光光束直径(1/e²):2.5mm >n)N=Zyu 发散角(全角1/e2):≈0.01° |0ahvsrtW M2-值:1 _K>cB<+d Iu^#+n 2. 楔形平板表面设置 ad8kUHf E%
Ce/n W\o(f W 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 r>sk@[4h 从界面目录中导入平面界面。 &C<B=T"I 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 0ejx;Mum a1B_w#?8 2GA6@-u\ 选择传输通道。 -kxNJ Gc? 将与光轴相互相交作为参考点。 l2U"4d!o 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。 "d>{hP &aldnJ 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°。 P*XLm 2c@R!* 3. 干涉图样的计算 c%r?tKG6 `h/j3fmX? pj G6v(zK 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 wP- pFc 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 hV])\t=yf 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 7OYNH0EH 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)。 k5]s~*,0 .a1WwI
4. 仿真结果 h}i
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 R_:47.qq 5. 结论 h.ojj$f, Wo2TU! 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ttuQ,SD 可仿真高反射和低反射表面。 A9ia[2[ 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。 3 :X3n\z 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 r4k=i4 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。 X"YH49?
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