楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 YXa^jFp M(S:&GOU 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 PhM3?$ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 m`-{ V<(M 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: TP oP%Yj" — 高反射表面: hun/H4f| 将出现大量反射。 6kKIDEX 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 BaTE59W 模拟是非常耗费时间和内存。 A=|&N%lP' — 低反射表面: >9|/sH@W 通常需准确模拟1 - 3往返。 dd>stp 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 z/N~HSh!d 通常仿真速度较快。 (_E<? 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 r/fLm8+ +B%ZB9
&}%3yrU 0AFjO)  #IyxH$ 照明激光光束 #tdI;x3 i}+K;,Da:8 单模光束 H{`S/>)[ 波长:632.8nm N/mTG2'< 激光光束直径(1/e²):2.5mm pl V]hu27K 发散角(全角1/e2):≈0.01° b4s.`%U M2-值:1 9#.nNv*z3 ' Ky5|4 2. 楔形平板表面设置 +^!&-g@( z6b!,lp {(AYs*5 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 /e6\F7 从界面目录中导入平面界面。 y}5H<ZcXA 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 z'MOuz~Y soXeHjNl _CBG? 选择传输通道。 InMF$pw 将与光轴相互相交作为参考点。 a&p|>,WS 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 {d(@o!;Fi &mKtW$K` q 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°。 kc\^xq~ gEMxK2MNXj 3. 干涉图样的计算 ]4yWcnf Qq(/TA0$- xf?*fm?m 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 <l(LQmM; 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ne4hR]: 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 $uF}GP_) 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)。 Z~ VOO7|m * f=H# 4. 仿真结果 fn(KmuNA \IbGNV`q
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ?k]^?7GN 5. 结论 { ,qm=Xjq oEd+ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 K 38e,O 可仿真高反射和低反射表面。 c=K
.|g, 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。 +ZEj(fd9 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 iF?4G^ 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。 o
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