楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 xR*5q1j lr`?yn1D( 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 7X(rLd
6# VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Sc% aJ1 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: y=-{Q — 高反射表面: b;Hm\aK 将出现大量反射。 !O~},pp 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 l{nB.m2 模拟是非常耗费时间和内存。 ^Yf3"D?& — 低反射表面: o,g6JTh 通常需准确模拟1 - 3往返。 $/NGNkl[ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 BXT80a\ 通常仿真速度较快。 c zZrP" 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 01&*`0? 2ZU@>W
nwY2BIB :5r:I[FFy  2dv|6p 照明激光光束 yonJd YnKFcEJrT 单模光束 bs:C1j\& 波长:632.8nm }UyzMy, 激光光束直径(1/e²):2.5mm p#ZMABlE,P 发散角(全角1/e2):≈0.01° yfPCGCOW? M2-值:1 bk/.<Rt 7'-)/Pk 2. 楔形平板表面设置 '}wG"0 j%6|:o3G( ~+nS)4( 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 &Tf=~6 从界面目录中导入平面界面。 L@C >-F|p 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 N5:D8oWWXR #B}BI8o ( JA}S{ 选择传输通道。 F@>w&A~K 将与光轴相互相交作为参考点。 3c1o,2 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 {Uik| {%]NpFg#b 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 N%|^;4}k ,2=UuW"K 3. 干涉图样的计算 W)6U6 hXV4$Dai 5A0KV7N5 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 y}(_SU 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 [VfLv.8w 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 B|$\/xO 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 h#(.(d ,gAr|x7_ 4. 仿真结果 yrxx+z|wR ?TL2'U|M
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ]=$-B 5. 结论 x]yHBc #J%h!#3g 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 `~w%Jf 可仿真高反射和低反射表面。 J8qu]{0I" 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。 DI$mD{ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ~G|{qVO7A 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。 ~NNaLl
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