楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 F07X9s44E aM(x--UR= 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ~R50-O VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 hVui.] 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: %E"Z &_3{ — 高反射表面: {w7/M]m- 将出现大量反射。 ? nq%'<^^ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 H8 xhE~'t 模拟是非常耗费时间和内存。
T;V!>W37 — 低反射表面: Xg*](>/\, 通常需准确模拟1 - 3往返。 Wrh$`JC 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 l,zhBnD 通常仿真速度较快。 &So1;RR,_M 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ,i8%qm8 n=|% H'U
<XN=v!2; (NN;1{DB8  IDL0!cF 照明激光光束
90K&oof?M Lj3Pp$h 单模光束
Lw%_xRn) 波长:632.8nm p<,`l)o}~ 激光光束直径(1/e²):2.5mm Y*S:/b~y 发散角(全角1/e2):≈0.01° oYt 34@{? M2-值:1 Ivj=?[c| 4u"Bll 2. 楔形平板表面设置 f8`dJ5i XUD Ztxa OHrzN'] 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 yc`*zLWh 从界面目录中导入平面界面。 KSHq0A6/q% 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 %l6E0[ o{^`Y {8oGWQgrj 选择传输通道。 |(.%`BTD 将与光轴相互相交作为参考点。 w~ON861 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。 m^=El7+ =O-irGms* 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°。 j4+Px%sW To5hVL<Ex" 3. 干涉图样的计算 HIx%c5^ | L1+7 8ZLHN', 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 -V;BkE76 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 P;mp)1C 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 i^V(LGQF 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)。 #sDb611}# py+\e"s 4. 仿真结果 :7mHPe}( Am_>x8z
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 $/B~ bJC 5. 结论 =:]v~Ehq R&a$w8 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 XM,slQ 可仿真高反射和低反射表面。 \"Y,1in# 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。 W5=)B`v 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 o:fe`#t 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!\q69nd v
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