楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 Y'v[2s B`*,L\LZ* 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 i+_LKHQN VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Y
G+|r 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: f6Qr0Op — 高反射表面: (3#PKfY+ 将出现大量反射。 ^h(wi`i 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 }z3j7I 模拟是非常耗费时间和内存。 V Z(/g"9 — 低反射表面: aeqz~z2~8s 通常需准确模拟1 - 3往返。 m,l/=M 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 d2k-MZuT6 通常仿真速度较快。 9t`;~)o 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 K,b
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^jjc  F:{*4b 照明激光光束 \2SbW7"/;P ;b~ S/ 单模光束 Sg#XcTG 波长:632.8nm >lI7]hbIs 激光光束直径(1/e²):2.5mm ,:_c-d# 发散角(全角1/e2):≈0.01° +y7z>Fwl M2-值:1 )uPJ?
2S9 Zk3Pv0c 2. 楔形平板表面设置 m[hL
GD'Fi Lvk}% ,S8t nJDGNm, 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Nw;qJ58@ 从界面目录中导入平面界面。 QY\k3hiqn 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 U&?hG> <izQ]\kL
Fr%# 选择传输通道。 M`MxdwR 将与光轴相互相交作为参考点。 )rc!irac] 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。 m]p{]6h .RD<]BxJ 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°。 bIQ,=EA1
b#j:)PA0C 3. 干涉图样的计算 k,h602( v.0qE}'
| bO~y=Pa\ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 aDlp>p^E> 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 nt.LiM/L 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 AGBV7Kk 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)。 #-{<d%qk xtV+Le% 4. 仿真结果 {U4!sJSl1 b3(*/KgK
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Q>niJ'7WF 5. 结论 w)btv{* $|4@Zx4vf 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 N?GTfN 可仿真高反射和低反射表面。 Psb !Z( 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。 ggso9ZlLu+ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 %?~'A59 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。 FU`(mQ*Yd
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