楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 -Mv`|odY/ 65<p: 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 9_TZ;e VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 FE_n+^|k< 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: _L:
/2 — 高反射表面: VvoJ85 将出现大量反射。 ,xR^8G8 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Kvk;D ]$ 模拟是非常耗费时间和内存。 { !FrI@ — 低反射表面: ]-ZD;kOr 通常需准确模拟1 - 3往返。 kB~: HQf 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 (:hPT-1 通常仿真速度较快。 q.g!WLiI 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 wS:323
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v4qvqGK @l@lE0  "ENgu/A! 照明激光光束 Rf8|-G-}# SJy? ^ 单模光束 ?m~;*wn% 波长:632.8nm 6.By)L 激光光束直径(1/e²):2.5mm vn
kktD'n 发散角(全角1/e2):≈0.01° ,:,c
kul M2-值:1 ^ qE4:|e Mr`u!T&sc 2. 楔形平板表面设置 Q)Ppx 7) +J#H9>To! }}Q|O]e 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 :jUd?( 从界面目录中导入平面界面。 g0iV#i 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 $?'z%a{ @B1rtw6 ]" )i~-|R 选择传输通道。 Fd ]! 7 将与光轴相互相交作为参考点。 9|OQHy 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。 m=opY~&h @9QHv 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°。 =fRP9`y us5`?XeX] 3. 干涉图样的计算 S"}FsS;k<? ,ciNoP*-~% Fmsg*s7w 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 w|RG 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 bggSYhJ?\# 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 _b#9^2o 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)。 n*-#VKK^ B8;ZOLAU 4. 仿真结果 3K54: 6o{anHBB
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 IG#=}q 5. 结论 ;((gmg7, <'s1+^LC 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 VT+GmS 可仿真高反射和低反射表面。 g *^"x& 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。 KsHovv-A 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 p6jR,m8S 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。 VS 8|lgQ
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