楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 f`8?]@y{ +wZ|g6vMct 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 40[@d VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 @9l$jZ~x 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: &PX!'%X68h — 高反射表面: ""IPaNHQ 将出现大量反射。 ;@O8y\@ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。
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模拟是非常耗费时间和内存。 s+ ^1\ — 低反射表面: U&SSc@of 通常需准确模拟1 - 3往返。 W{1l?Wo 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %BQ?DTtb7' 通常仿真速度较快。 SZ:R~4 A 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 rl-#Ez XANJ A
t| B<F t^ s~k62  M XuHA? 照明激光光束 <SdOb#2 XW+-E^d 单模光束 :*-O;Yw?S@ 波长:632.8nm Nh !U 激光光束直径(1/e²):2.5mm [Scao $ 发散角(全角1/e2):≈0.01° *2/6fhI[p M2-值:1 pp2 Jy{\d Iz&d
S?p_ 2. 楔形平板表面设置 3h6,x0AG 3wQ\L=
!/1~ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Fxn=+Xgg 从界面目录中导入平面界面。 I<"UQ\) 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 WGo ryvEx 2o7o~r nN>Uh T 选择传输通道。 Z/;hbbG 将与光轴相互相交作为参考点。 g@]1H41 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。 !:~C/B{ )&-n-m@E 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°。 F5{GMn;j COd~H 3. 干涉图样的计算 W k "_lJ Mb97S]878I K3&k+~$ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 kjr q;j: 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 J3'0^JP* 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 !Wy&+H*0 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)。 w)h"?'m~ @f-rS{ 4. 仿真结果 V1A7hRjxvG TLg 9`UA
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 bHzZ4i 5. 结论 l a_ [?da BXS 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 v'Up& /( 可仿真高反射和低反射表面。
\P*%u 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。 :4pO/I
~ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 9~ifST\ 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。 Q?'Ax"$D
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