楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 w<tr<Pu' vB#&XK.aW 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Yhb=^)@)) VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 w f,7 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: AFF7fK — 高反射表面: +i!/J 将出现大量反射。 ZS4lb=)G 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .3t[M0sd 模拟是非常耗费时间和内存。 wMT?p/9Blm — 低反射表面: '&xv)tno 通常需准确模拟1 - 3往返。 x3MV"hm2 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 }2|>Y[v2j 通常仿真速度较快。 ^$4d' 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 +q|2j>k@ 9pb4!=g*
wh<+.Zp w<|^i*  a#nVRPU8m 照明激光光束 3BDAvdJ4. _}vD?/$L 单模光束 e #>wv]V 波长:632.8nm tT ~}lW)Y 激光光束直径(1/e²):2.5mm W8'cAY 发散角(全角1/e2):≈0.01° weEmUw Z M2-值:1 O\,n;oj S2HGf~rE 2. 楔形平板表面设置 AhZ8B'Ee ~B'K_# k`F$aQV9` 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 c8v+eyn 从界面目录中导入平面界面。 ?H#]+SpOcv 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 !i&^H, lUJ/ nG0l @V
Bv}Jo 选择传输通道。 Eb7qM.Q] & 将与光轴相互相交作为参考点。 #DXC6f 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 559znM= <(TTYf8lS 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 vd
c k }xJ9EE*G/ 3. 干涉图样的计算 iov55jT~l@ r DX_$,3L O['gp~P" 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 kL 6f^MoL 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +/*g?Vt 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 HeZ! "^w 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)。 -ve{O-; Jtnuo]{R 4. 仿真结果 \Lv
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 *y9 iuJ} 5. 结论 "45O!AjP lR\=] ]7I> 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 D642}VD 可仿真高反射和低反射表面。 7afD^H% 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。 qOVs9'R 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Wky=]C% 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。 :?2+'+%'
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