楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 {jhmp\PN zr.+'
根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ?+n&hHRg VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 TF=k(@9J? 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <!~1{`n%9J — 高反射表面: z!s.9 将出现大量反射。 FgWkcV6B 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 2f19W#
'0 模拟是非常耗费时间和内存。 {}_ Nep/; — 低反射表面: " ^HK@$ 通常需准确模拟1 - 3往返。 v7;J%9=0D` 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Fm<jg}>MAd 通常仿真速度较快。 s:+HRJD| 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 [eNkU">} VYamskK[G:
U{uPt*GUd/ !/Iq{2LX  7R9nMGJ@ 照明激光光束 ]V36-%^ F qeV3N 单模光束 "1XXE3^^ 波长:632.8nm &8<<!#ob 激光光束直径(1/e²):2.5mm p)B33ZzC 发散角(全角1/e2):≈0.01° 4$
Dt8!p0 M2-值:1 fJN*s ,3Wb4so 2. 楔形平板表面设置 J~Cc9"( ? YF${ %G;0T;0L 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 /?KtXV>] 从界面目录中导入平面界面。 D]IBB>F 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Y5dD|]F| 6'xomRpYN qWsylC23 选择传输通道。 z Yw;q3" 将与光轴相互相交作为参考点。 _om0
e=5) 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 M.>^{n$
z S6v!GQ 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°。 S4cpQq. CSMeSPOm] 3. 干涉图样的计算 I2f?xJ2/Z lVPOYl% E{tx/$f 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 %*wzO9w4
表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ;{vwBDV!' 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 00ofHZ 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)。 L}'Yd' *7ZGq(O 4. 仿真结果 '|A|vCRCG NJtQx2Sd'H
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 eGm:)
5. 结论 M)&Io6>
J/2j;,8D 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 kv6Cp0uFg 可仿真高反射和低反射表面。 .it#`Yz; 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。 ]r4bRK[1 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Cyq?5\ a 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。 BZK2$0
|