楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 *[MK{m @uaf&my,P 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 *w[\(d'T VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 7:>VH>?D 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Zagj1OV| — 高反射表面: 9^5D28y 将出现大量反射。 [=xJh?*P 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 rWXw/a 模拟是非常耗费时间和内存。 0-9.u`)#yu — 低反射表面: <m|\#Jw_V 通常需准确模拟1 - 3往返。 tgX},OU^ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 D" 4*& 通常仿真速度较快。 (3;dtp>Xx 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 5cza0CriJ Qn*a#]p
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)LO@ 照明激光光束 ?(!<m'jEy /#,3JU$w 单模光束 H"g$qSx 波长:632.8nm q:9#Vcw 激光光束直径(1/e²):2.5mm clwJ+kku@ 发散角(全角1/e2):≈0.01° {#c**' 4 M2-值:1 Rt{`v< MGmUgc 2. 楔形平板表面设置 u?>]C6$ \\WIu? q~K
KN /N 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 kK]^q|vb6 从界面目录中导入平面界面。 JvZNr?_w% 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 bBFdr qPc"A!-i D =Pv:)*] 选择传输通道。 p
FkqDU 将与光轴相互相交作为参考点。 +[DL]e]@U 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 jb~/>I^1 %qM3IVPK)q 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 l-N4RCt h [uh$\s7 3. 干涉图样的计算 ( _{\tgSm onuhNn_=> G\?q{ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :.+?v*%;n 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 dUTF0U 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 `Xbk2KD p 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 (v\Cv)OS B>11 4. 仿真结果 ?d -$lI c
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 [,F5GW{x 5. 结论 ^r7-| E,#J\)'z 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 nj7wc9z4 可仿真高反射和低反射表面。 ?}N@bsl08w 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。 qGE?[\t[6 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 }- Jw"|^W 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。 t^=6czk
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