楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 u cpU$+ os/h~,= 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ip-X r|Bq VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 CvU$Fsb 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: >+M[!;m} — 高反射表面: MB)<@.A0 将出现大量反射。 xMjhC;i{ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Ib..X&N2 模拟是非常耗费时间和内存。 n
_K1% — 低反射表面: MQoA\ 通常需准确模拟1 - 3往返。 A6z,6v6 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 #X-C~*|>j 通常仿真速度较快。 ?Lg<)B9
该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 D6bYg ` EO !,rB7I
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Pn`T 照明激光光束 cW%)C.M \?n6l7*t> 单模光束 ;M~,S^U 波长:632.8nm `+,?%W) 激光光束直径(1/e²):2.5mm RTmp$lV 发散角(全角1/e2):≈0.01° $g>bp<9v4 M2-值:1 t%qep| b/S:&%E 2. 楔形平板表面设置 k4q":}M Z<X=00,wg =8]`-( 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 c(Dp`f, 从界面目录中导入平面界面。 DT]4C!dh 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 z*},N$2=
~@'wqGTp yj:@Fg-3g 选择传输通道。 nah?V"
?Y 将与光轴相互相交作为参考点。 m*y&z'e\ 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。 'yiv.<4 9k6s 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°。 v2x+_K}J ai<qK3!O 3. 干涉图样的计算 T1Py6Q,- 9nAP%MA` 38w^="-T 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 yY#h1 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 KdoI 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 chICc</l& 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)。 }TTghE! ]
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`%i5 4. 仿真结果 %"{P?V<-V =`+D/
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 z6`0Uv~ 5. 结论 i]Mem M- fqI67E$59 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 #da{3>z: 可仿真高反射和低反射表面。 ,V1"Typ#< 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。 h7Uj "qH 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 BH'*I
yv 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。 T";evM66
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