楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 j}d):3! 8#g}ev@|u 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ID`Ot{ y VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ZZZ`@pXm; 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: tQRbNY#}Z — 高反射表面: )+|wrK:*v 将出现大量反射。 +nHr+7} 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 F(zCvT 模拟是非常耗费时间和内存。 wN10Drc
— 低反射表面: w\0vP 通常需准确模拟1 - 3往返。 _'17C/ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 [s`B0V`04 通常仿真速度较快。 ,A7:zxnc.V 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 mtkZF{3Jx ~k-'
Dt> tTU 6 e$P^},0/  .P7q)lj36h 照明激光光束 (9ZW^flY D
"5|\ 单模光束
04&S.#+( 波长:632.8nm (T$cw(! 激光光束直径(1/e²):2.5mm s8[( 发散角(全角1/e2):≈0.01° O`1!&XT{x M2-值:1 n0gjcDHQ G7|d$!% 2. 楔形平板表面设置 k{lo' Te~jYkCd &=*1[ j\ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 lK7:qo 从界面目录中导入平面界面。 0tL5t7/Gr 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 f4*(rX $H.U ~ p/Q< VV 选择传输通道。 T^v o9~N* 将与光轴相互相交作为参考点。 BTj1C 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。 ~PQR_?1 IKnf 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°。 OmZZTeGg1s 9S17Lr*c 3. 干涉图样的计算 Z:,\FB_U 7VZ ^J`3 Qj1%'wWG 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ~,};FI 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 .#Z'CZO| 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 frm[<-~ w0 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)。 bZgo}`o% sx;/xIU| 4. 仿真结果 Iurz?dt4w )
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Fw( 5. 结论 9[*P`*& ]j,o!|rx7 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 2B6u)
95 可仿真高反射和低反射表面。 7Dl^5q.| 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。 % rnRy<9 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 R\n@q_!`X 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。 >
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