楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 #1C]ZV] B p>O/H1US; 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 1{5t. VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 *T#^|<.XG 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: u(fZ^ — 高反射表面: 2~4&4 将出现大量反射。 6yBd9= 3K 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ${E^OE 模拟是非常耗费时间和内存。 }OhSCH'o6 — 低反射表面: xFekSH7[F 通常需准确模拟1 - 3往返。 5HsF# 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 piH0_7qr 通常仿真速度较快。 3A{)C_1a 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Q% d1O kxN
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AN6Q~%, ok [_Z;  Fw*O ciC 照明激光光束 <[D>[ $.t>* Bq 单模光束 *7-rm 波长:632.8nm +zd/< 激光光束直径(1/e²):2.5mm qp)Wt6 k? 发散角(全角1/e2):≈0.01° ^%!SKhRIK M2-值:1 c_CVZR? O_ZYm{T[7 2. 楔形平板表面设置 G@`ZDn ;BqCjS%`N \@yJbhk 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 M|j=J{r 从界面目录中导入平面界面。 u]7wd3( 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 \{]y(GT \K~wsu/?` dHTx^1 选择传输通道。 XXhN;-p 将与光轴相互相交作为参考点。 Ll-QhcC$ 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。 ~bm'i%$k oPF]]Imu 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°。 7i{(,: -|^)8 3. 干涉图样的计算 b1cVAfUP +t%2V? <G|i5/|7 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 },#7 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 L -:@Om! 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 @M B)B5 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)。 {:("oK6w qB,0(I1-! 4. 仿真结果 nw%9Qw p4MWX12
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 :{ZwzJ 5. 结论 .gmS1ju V" 8 G-dK 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 3 (\D.Z 可仿真高反射和低反射表面。 rD4umWi 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。 f+hHc8g 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 G" E_4YkJ 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。 hmd3W`8D
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