楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 G<=I\T'g; BWQ`8 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 h=,hYz?] VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 .d}yQ#5z 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: vBOY[>= — 高反射表面: J4"A6`O 将出现大量反射。 _/z_
X 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 B`<}YVA 模拟是非常耗费时间和内存。 vPGUE`!D+ — 低反射表面: >zDQt7+g; 通常需准确模拟1 - 3往返。 6)ibXbH 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 OdZ/ \_Z 通常仿真速度较快。 c+E \e] { 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 5I,NvHD4 i+qg*o$
QNINn>2 P8}IDQ9 dQ7iieT 照明激光光束 2oEuqHL K}cA%Y 单模光束
$u.rO7) 波长:632.8nm .%{B=_7 激光光束直径(1/e²):2.5mm Wz=&
0>Mm_ 发散角(全角1/e2):≈0.01° Pg8boN]} M2-值:1 3o[(pfcU _hyqHvP 2. 楔形平板表面设置 z[1uub,)1 ZP!.C&O K<:%ofB"S 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 f.uuXK 从界面目录中导入平面界面。 ?wPTe^Qtv 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 p<H_]|7$7U ']eN4H&=?}
q/ Y4/ 选择传输通道。 gJr)z7W'8 将与光轴相互相交作为参考点。 +B " aUF 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 XJPIAN~l XWAIW=. 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 Ycm .qud
? '%t$mf!nV 3. 干涉图样的计算 @,eo* T@.+bD U5N |2 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 M&V4|D 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 EBW*v ' 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 d;p3cW" 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)。 Bo8f52| lqv}~MC 4. 仿真结果 1aO(+](; )s^gT]"N
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Yb5@W/' 5. 结论 }v2p]D5n. Xe\}(O 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 53:u6bb; 可仿真高反射和低反射表面。 AZhI~QWo 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。 T88$sD.2
' 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 JS8pN5 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。 [dP<A?s
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