楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 95Q^7oI YwZ]J 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 . dJBv VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Jt3*(+J>/ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: e8{!Kjiz — 高反射表面: r ?z}TtDp 将出现大量反射。 &}d5'IRT 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 )\J~KB4 模拟是非常耗费时间和内存。 t? Q — 低反射表面: BzTzIo5 通常需准确模拟1 - 3往返。 ptlag&Z 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 B^/(wHBp 通常仿真速度较快。 dw%g9DT 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Kxi@"<`S ( +(bw4V/
(V0KmNCW` &;U
F,  9&{HD 照明激光光束 n>xuef 1^2]~R9,9 单模光束 dv?t;D@p! 波长:632.8nm XI"IEwB 激光光束直径(1/e²):2.5mm Qe`Nb4xf 发散角(全角1/e2):≈0.01° x^McUfdr| M2-值:1 X39%O' q siV 2. 楔形平板表面设置 |Rz}bsrZ "g5MltH (&M,rW~Qxs 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 l@`n4U.Gwl 从界面目录中导入平面界面。 S~M/!Xb 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 '
?a d ={50>WXE le6eorK8 选择传输通道。 u]P9ip"Z 将与光轴相互相交作为参考点。 bVr`a*EM 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。 $g\p)- aU Eo@rrM: 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 o;>qsn8 G<Urj+3/Xo 3. 干涉图样的计算 .e\PCf9v 6t gq.XL^n F(w<YU%6 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 }S{VR(i`J 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 [K1z/ea)V 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 m?=J;r"Re 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 %
@!hf! dJ~Occ 1~r 4. 仿真结果 D4*_/,} WfQZ7e
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 i]& >+R<6 5. 结论 ]+>Kl>@ W+Ou%uv}S 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 EmyE%$*T 可仿真高反射和低反射表面。 7?8+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。 9TEAM<b; 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 f n8|@)J 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。 pxCQ=0k
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