楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 >JN[5aus tNW0 C] 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 puGy`9eKv1 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ;giT[KK 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: dr4 m}v. — 高反射表面: 3[To"You 将出现大量反射。 }5"19
Go? 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 @'S !G"\ 模拟是非常耗费时间和内存。 ;] #Q! — 低反射表面: 8SMa5a{ 通常需准确模拟1 - 3往返。 Js!Zk\O 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 `Y7&}/OM 通常仿真速度较快。 1;+(HB 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 /A`Lyp# ' :,p6
3a,7lTUuB [zl"G^z  hC2Ra "te) 照明激光光束 B4 # gT 82z<Q*YP 单模光束 =7U8`]WA 波长:632.8nm 7ZgFCK,8m, 激光光束直径(1/e²):2.5mm I44bm?[S 发散角(全角1/e2):≈0.01° 2 lBu"R 6} M2-值:1 .{k^
tf4 h&?tF~h 2. 楔形平板表面设置 TM$`J +JL"Z4b@R} t8b,@J`R 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ,vUMy&AV 从界面目录中导入平面界面。 9=;ETLL " 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 1)=sbFtS KRP)y{~o LgS.%Mn 选择传输通道。 YQ<O.E 将与光轴相互相交作为参考点。 las|ougLy 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。 ?QCHkhU :. a}pgh 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°。 gkNvvuQXc 4 5\%2un 3. 干涉图样的计算 cwA+?:Ry} [z`m`9Aq 4*9: 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 > 9wEx[ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 |JH1?n 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 |7l* 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)。 {EGm6WSQ^ lTpmoDa% 4. 仿真结果 S[cVoV <CUe"WbE)
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 |^E#cI 5. 结论 bI~(<-S~K N!F ;! 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 )fz<n$3|$# 可仿真高反射和低反射表面。 hUy\)GsT 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。 I 0}+}{M: 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 YkLEK|d 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。 v-@xO&<
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