楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 V{;Mh
u`+ "$PbpY 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 #B|`F?o VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ROr$S z 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: {FraM,w: — 高反射表面: Fs<kMT 将出现大量反射。 b&~rZ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 83:m7; 模拟是非常耗费时间和内存。 "m ):" — 低反射表面: dx}()i\@ 通常需准确模拟1 - 3往返。 p0? XR 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 cnC&=6=a< 通常仿真速度较快。 /K<Xr[z~y 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 L{Epkay,{ ho
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EbuOPa s#?Y^bgH  8(q4D K\5u 照明激光光束 ^o,Hu# %Y:'5\^lC 单模光束 &6FRw0GX 波长:632.8nm "m0>u,HmI 激光光束直径(1/e²):2.5mm @~'c(+<3 发散角(全角1/e2):≈0.01° :}FMauHh M2-值:1 A!H6$-W|p y _>HQs,: 2. 楔形平板表面设置 yPn5l/pDDr "T?%4^:g KnbT2 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 {HNGohZt 从界面目录中导入平面界面。 1wuLw Ad 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 1$?O5.X: 1[D~Eep *5sr\b4#S 选择传输通道。 _
mhP:O 将与光轴相互相交作为参考点。 }&d]Uv/4 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。 l~AmHw
e X3". 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°。 &`Q0&8d5 ~EW
(2B{u 3. 干涉图样的计算 X3%7VFy9 z(iB$;M P )_g t 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 iW+ZI6@ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 fBS;~;l 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 #JYv1F 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 HGs.v}@& *5hg}[n2 4. 仿真结果 E).Nu 66fvS}x
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 iE':ur<` 5. 结论 hZVF72D26 o?b$}Qrl 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 M '$n".,p 可仿真高反射和低反射表面。 ;XSV}eLu 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。 G?&0Z++ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 i*#Gq6qZq 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。 zK(9k0+s
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