楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 $i9</Es
P pybE0] 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 8$~^-_>n/ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 8k_cC$*Ng 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: DcRvZH — 高反射表面: !e?2
x@J 将出现大量反射。 i1JVvNMQ, 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ~kp,;!^vr 模拟是非常耗费时间和内存。 ko+fJ&$ — 低反射表面: <X"_S'O 通常需准确模拟1 - 3往返。 xtFGj,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。 H~<w*[uT 通常仿真速度较快。 w<SFs#Z 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 E2i'lO\P OVUJiBp
nw,XA0M3 9,cMb)=0  ;)23@6{R% 照明激光光束 `6RR/~kP( 1{-yF :A 单模光束 0Z1';A3 波长:632.8nm T8NDS7&? 激光光束直径(1/e²):2.5mm %Xe 74C" 发散角(全角1/e2):≈0.01° #5yz~& M2-值:1 ESmWK;7b 0q o]nw 2. 楔形平板表面设置 BFswqp: zGtv(gwk k"F \4M 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 trz&]v=: 从界面目录中导入平面界面。 Cs'<;|r( 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 $&X-ay o ,FL*Z9wA ;5tQV%V^Q 选择传输通道。 '0<9+A# 将与光轴相互相交作为参考点。 W|(U}PrC 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 #CRd@k? vLIaTr gz 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 F% z$^ m- .&2~gA 3. 干涉图样的计算 )1gOO{T]h? 2= zw! @tlWyUju 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ~oz??SX 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +vIsYg*#2M 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 w >w zV=R 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)。 9`td_qh vg8Yc 4. 仿真结果 +1nzyD_E .oqe0$I
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 a=
(v S 5. 结论 @_0tq { ;:
0<(!^* 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 r"!xI 可仿真高反射和低反射表面。 %5!K?,z% 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。 Ch_eK^ g1 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 IXpn(vX 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。 5Z`f.}^w
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