楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 #>;FUZuJr 2R-A@UE2 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 4NVV5_K a VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 @* 1U{` 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: @!=\R^#p — 高反射表面: uw\1b.r'B 将出现大量反射。 \@a$' 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 pz^<\ 模拟是非常耗费时间和内存。 ~K_Uq*dCE — 低反射表面: D.!~dyI.,$ 通常需准确模拟1 - 3往返。 }SyxPXs 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 !SOrCMHx 通常仿真速度较快。 W><Zn=G4)b 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 w [>;a.$ 5,"l0nrk
c2l_$p _K9VMczj  gv15t'y9 照明激光光束 `XTh1Z\ EfLO5$?rm 单模光束 }`VDD?M 波长:632.8nm 6+rlXmd 激光光束直径(1/e²):2.5mm u?ek|%Ok 发散角(全角1/e2):≈0.01° vZ7gS M2-值:1 *TW=/+j YO)$M-]>%J 2. 楔形平板表面设置 EC&@I+'8Q 0x2!<z RNVbcd 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 /{2*WI; 从界面目录中导入平面界面。 ge3sU5iZ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 8cx=#Me XK(`mEi
?VU(Pq*` 选择传输通道。 ^he=)rBb? 将与光轴相互相交作为参考点。 '&O/g<Z}q 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 |iFVh$N S&C1 TC 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°。 \/7i-B]G7 3CjL\pIC 3. 干涉图样的计算 8{U-m0v o;"OSp Bc-yxjsw 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 .ujT!{>v/ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 OIHz I2{ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ~Aad9yyi 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)。 %wV>0gQTf +Z2MIC|Ud 4. 仿真结果 %m5Q"4O \b'xt
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 U7mozHS,:9 5. 结论 _?7#MWe& 3Rg}+[b
利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 t HD 可仿真高反射和低反射表面。 pqM~l& 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。 NY$uq+Z> 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 M_0zC1 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。 I:(m aMc
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