楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 %`>nS@1zp CJ1 7n 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 E@@5BEB ~ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ]RPs|R? 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <e Th — 高反射表面: `|6'9 将出现大量反射。 a|%J=k>> 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 vI:;A/& 模拟是非常耗费时间和内存。 _,p/l&< — 低反射表面: 7E!IF>` 通常需准确模拟1 - 3往返。 S|SV$_
( 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %-)H^i~]% 通常仿真速度较快。 SX<` {x&L 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 .Zn^Nw3 "fG8?)d;
3kw,(-'1 sF|5XjQ  (\\eo 照明激光光束 kDEPs$^ %SX|o-B~.o 单模光束 CnpV:>V= 波长:632.8nm )Q1"\\2j0 激光光束直径(1/e²):2.5mm 9{RB{<Se! 发散角(全角1/e2):≈0.01° 8K.R= M2-值:1 HBy[FYa4 / :
L ?~ 2. 楔形平板表面设置 lpQSup hlV=qfc !Fca~31R' 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 5*+!+V^?X 从界面目录中导入平面界面。 s8ywKTR- 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 -wp|RD,}( c9HrMgW kjg~n9#T 选择传输通道。 OBMTgZHxv 将与光轴相互相交作为参考点。 ;|pBFKx 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。 @LS@cCC,a kw#;w=\>R{ 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°。 RP~|PtLw_ hWM<
0= 3. 干涉图样的计算 gnFr}L&j fa++MNf}3 Q9~*<I> h; 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 I%r{]-Obr- 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 !j:9`XD| 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 "Om=N@? 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)。 @aAW*D~-J /q<__N 4. 仿真结果 eFaO7mz5V% [Yo,*,y31
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Rtb7| 5. 结论 lhYe;b( S4' 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 UELy"z
R 可仿真高反射和低反射表面。 }RzWJ@QD< 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。 SW*"\X; 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _oHNkKQ 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。 Fgp]l2*
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