楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 cj@ar^=`K K1_#Jhz 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ^\3r}kJ0Lp VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 W0;MGBfb 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: c6~<vV'} — 高反射表面: e{E8_2d 将出现大量反射。 CEl9/"0s6 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 @0&KM|+ 模拟是非常耗费时间和内存。 56 [+;* — 低反射表面: V PaW-o 通常需准确模拟1 - 3往返。 uB>OS1= 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 7L !$hk 通常仿真速度较快。 '8V>:dy> 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 MYMg/>f[ y|2y!&o,!
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3JOC!;; G-Dc(QhU&  s~n@|m9k 照明激光光束 -4LckY=]1 V8}jFib 单模光束 (pT7m 波长:632.8nm 2e|m3 激光光束直径(1/e²):2.5mm 'H8;(Rw 发散角(全角1/e2):≈0.01° $c1xh. M2-值:1 t*(buAx C|-QU 2. 楔形平板表面设置 \SyG#.$ o%)38T*n3 A|
s\5"?? 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 |$G|M=*LN 从界面目录中导入平面界面。 @s7wKk 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 i>{.Y}; i(an]%'v aK5O0` 选择传输通道。 b<8,'QgB 将与光轴相互相交作为参考点。 J|.n bSE 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。 5h@5.-} L.Tu7+M4 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°。 &\L\n}i- M&J$9X 3. 干涉图样的计算 'j'G4P_G (Q F-=o <Wa7$ h F 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 -W.bOr 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Y^-D'2P]P 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 >bbvQb+j 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)。 @@"abhT F42?h:y8I 4. 仿真结果 82KWe= f(E[jwy
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 5# B M 5. 结论 O\q-Ai 4`'V%)M 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 s7"5NU- 可仿真高反射和低反射表面。 g[ O6WZ!F_ 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。 {VT**o 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ;&`6b:ug 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。 ^7iP!-w/
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