楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 k$ZRZ{
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+"k8 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 kCj`V2go VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 JB&G~7Q85 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <RhOjZgyZ — 高反射表面: kUNj4xp) 将出现大量反射。 z%OuI 8"' 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 $Mdbto~ < 模拟是非常耗费时间和内存。 fv|]= e — 低反射表面: :]vA2 通常需准确模拟1 - 3往返。 T>d\%*Q+B 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 r
eGm> 通常仿真速度较快。 h,^BC^VU9- 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。
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EJ1Bq>u7 ZB-QABn  Vwjk[ DOL 照明激光光束 k/% #> he"L*p*H 单模光束 q[-|ZA bbr 波长:632.8nm }K2
/&kZ 激光光束直径(1/e²):2.5mm ODm&&W#* 发散角(全角1/e2):≈0.01° x
Sv-;!y M2-值:1 Z+ixRch@-s }*NF&PD5RU 2. 楔形平板表面设置 9X( Sk% hw;0t,1 VM7 !0 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 z<hFK+j,'^ 从界面目录中导入平面界面。 :4|M
jn 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 AIb>pL{ m+?N7 ny)]GvxI 选择传输通道。 ',GV6kt_k 将与光轴相互相交作为参考点。 aR _NyA 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。 .;9jdGBf 1pK6=-3w3 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°。 wq UQ"d o]<jZ_|gB 3. 干涉图样的计算 $_sYfU9 n@hl2M6.x9 +Gow5-( 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 P^pFqUL7# 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Z&Ue|Z4Qt 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 i\)3l%AK]T 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)。 u^=`%) m[spn@SF 4. 仿真结果 6g"C#&{@ qNxB{0(D
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 nU2V]-qY 5. 结论 :=*}htP4C " !-Kd'V 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,X68xk.' 可仿真高反射和低反射表面。 v`x|]-/M& 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。 =\Iu$2r` 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _\\ -md: 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。 6V1:qp/6
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