楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 )=\W
sQ SU, t,i 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 5G8`zy VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 LX<c(i 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 6p/gvpZ — 高反射表面: JL1%XQ
i 将出现大量反射。 kmM4KP#&| 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 3Lwl~h! 模拟是非常耗费时间和内存。 D5X;hd — 低反射表面: nLq7J: 通常需准确模拟1 - 3往返。 C]UBu-]#S 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 NF=FbvNe 通常仿真速度较快。 to Ei4u)m 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 +j 5u[X #)%N+Odnr
$ 1(u.Ud R<mLG $  ]>@;
2%YvY 照明激光光束 {jzN
mQ#@"9l% 单模光束 xmtbSRgK9 波长:632.8nm v8Nc quv 激光光束直径(1/e²):2.5mm GK}?*Lfs 发散角(全角1/e2):≈0.01° S[UHx}. M2-值:1 a34'[R G?QFF6)}! 2. 楔形平板表面设置
(H9%a-3 -5\aL"?4 e4NT 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 >
3JU 从界面目录中导入平面界面。 e#k9}n^+ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 W0$G7s t Zj6=# |aN0|O2 选择传输通道。 !mL,Ue3/ 将与光轴相互相交作为参考点。 xy$FS0u 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。 tZ[BfO ~0?p @8 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°。 &RXd1>|c2 QN-n9f8 3. 干涉图样的计算 6K P!o VO(Ck\i} U6X~]| o 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 nx=#QLi 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 l{#m"S7J^ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 w;QDQ
fx0 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)。 aEdFZ u7j-uVG 4. 仿真结果 z$G?J+?J [
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ( uOW5,e7 5. 结论
Bx&`$lW 2x e_Q70II 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 -7ct+3"J 可仿真高反射和低反射表面。 d5A!kU _. 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。 zx-+u7qKH 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 .EloBP 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。 *U54x
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