楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 /k|y \'< XE[~!
>' 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 T3u%V_ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 7FW!3~3A_ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Ytm t+9 — 高反射表面: ~=aD*v<3d 将出现大量反射。 K{B[(]( 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 poGF 模拟是非常耗费时间和内存。 -^=gQ7f9 — 低反射表面: 1Y$ gt 通常需准确模拟1 - 3往返。 6AKH0t|4 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ?k<i e2 通常仿真速度较快。 4`)`%R $ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Pni
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8 &?f{.  sDTCV8"w 照明激光光束 @Iia>G@Rz ,-myR1} 单模光束 V%g$LrLVe 波长:632.8nm NVU @m+m~ 激光光束直径(1/e²):2.5mm @(Wx(3JR?} 发散角(全角1/e2):≈0.01° Rx<m+= M2-值:1 AWsO?|YT |'9%vtbM 2. 楔形平板表面设置 j2\bCGY .xS3,O_[ 2>p K 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 2~Z P[wr 从界面目录中导入平面界面。 Eqc&iS~ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 D+lzISp~e 3?iRf6;n lyNa(3
选择传输通道。 D^yZ!}Kl 将与光轴相互相交作为参考点。 OJPxV~y 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 [g`9C!P-G WF,<7mx=- 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 x9k(mn%, ,X25 -OFZ 3. 干涉图样的计算 ivYHq#b59 3`uv/O2~i :#s6, 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 9\ZlRYnc= 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 o%XAw 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 nd*9vxM 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 {G&*\5W ?$i`K| 4. 仿真结果 uCO-f<b +EjH9;gx
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 M]4qS('[ 5. 结论 k ,wr6>'Vt |TLU 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 4Xt.}S! 可仿真高反射和低反射表面。 Fka&\9i 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。 (7^5jo[D 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 (oTtnQ""+ 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。 FDBj<uXfM|
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