楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 a1]k(AuQrC MOY.$M,1 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 W`K XO|'p@ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ?h"+q8& 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 2c@R!* — 高反射表面: )V%xbDd S 将出现大量反射。 v{^_3
] 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 7-.YVM~R 模拟是非常耗费时间和内存。 oJbD|m — 低反射表面: p#)u2^ 通常需准确模拟1 - 3往返。 Pfu2=2Ra 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 i)g=Lew 通常仿真速度较快。 ,5HQHo@ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 3 :X3n\z X90VJb]
'+N!3r{G _>%P};G{>  p<*3mbgGO 照明激光光束 M5s>;q) b26#0;i 单模光束 W'u6F-$2 波长:632.8nm <61T)7 激光光束直径(1/e²):2.5mm ?*|AcMw5 发散角(全角1/e2):≈0.01° xQ9P'ru M2-值:1 aa2&yc29hp lfp[(Ph)9 2. 楔形平板表面设置 i,1=5@rw5 ]l7) F-v C']TO/2q 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Q;W[$yvW 从界面目录中导入平面界面。 %^f!= * 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 htX;"R& 6z=h0,Y} AM cHR=/ 选择传输通道。 W~(@*H 将与光轴相互相交作为参考点。 =B<>H$ 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。 6MQ+。 \^a(B{ 2(M^8Bl 4. 仿真结果 "&;8U. A2>rS
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 [mwJ* GJ- 5. 结论 %;ZWYj`]n jej|B#?` 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 qNb|6/DG 可仿真高反射和低反射表面。 eD5:0;X2 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。 -5;Kyio 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 9D@
$Y54 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。 bW03m_<M<1
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