楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 uR[i9%=8L( ^
T S\x/P 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 IuL]V TY VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 vJ s/ett 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: G})mw — 高反射表面: M~4!gKs 将出现大量反射。 t!$/r]XM h 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 'AU!xG6OQ 模拟是非常耗费时间和内存。 J/ ~]A1fP6 — 低反射表面: BH1To&ol 通常需准确模拟1 - 3往返。 SQ[}]Tm;n 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 &-9D.'WzP 通常仿真速度较快。 t<=L&:<N 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 V^D#i(5 70Am]L&M
'_%Jw:4k c4|.!AQ>  Y;WrfO$J 照明激光光束 :0l(Ll KD 0 N(2[s_A 单模光束 1vr/|RWW 波长:632.8nm iJK9-k~ 激光光束直径(1/e²):2.5mm jdzV& 发散角(全角1/e2):≈0.01° r_",E=e M2-值:1 )_ y{^kn3^ $i hIHl6' 2. 楔形平板表面设置 R.7"ZG !WmpnPr1 aNz%vbh\ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 &N#)(rQ1 从界面目录中导入平面界面。 @NF8?>! 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 !}%giF$- ,DjZDw {XAKf_Cg 选择传输通道。 UkC\[$-"\ 将与光轴相互相交作为参考点。 -p1arA 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 #'[ f^xgJ [O3R(`<e5 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 LLMkv!%D
>Y:ouN~< 3. 干涉图样的计算 &xVWN>bd^ `i}\k CfAqMH*ip 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 cGDA0#r 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Mo/xEB/O 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ;J:YNup 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 S'WmPv ;pNfdII( 4. 仿真结果 ]Vubz54 a7Jr} "B
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 5segzaI 5. 结论 Au
{`oxD ~ M"[FYw[ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 * PZ=$>r 可仿真高反射和低反射表面。 ZE9*i}r
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。 'K`)q6m 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 F'K{= 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。 9'tM65K
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