楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 7G-?^ =%IyR 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 fpo{`;&F VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 At=d//5FFP 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: EXVZ?NG — 高反射表面: h L [ eA 将出现大量反射。 b=:u d[h 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Q9O_>mZy 模拟是非常耗费时间和内存。 HV/:OCK — 低反射表面: ={oNY.(Q 通常需准确模拟1 - 3往返。 V27RK-.N! 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 U[?_|=~7 通常仿真速度较快。 E;C{i 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 /ugyUpyg X7L:cVBg
mWaij]1> YFB>GQ;  ~i%=1&K&` 照明激光光束 9N9&y^SmD #Iz)Mu 单模光束 -9= DDoO 波长:632.8nm 4y7_P0}:B 激光光束直径(1/e²):2.5mm 1a{3k#} 发散角(全角1/e2):≈0.01° UcQ]n0J=Z M2-值:1 A<)n H=G& 8ex;g^e 2. 楔形平板表面设置 PZ8,E{V EA6l11{Gk1 \M\7k5$ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 3jxC}xz) 从界面目录中导入平面界面。 C-c'"FHq 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 MBA?, |9Q# kpn|C 9r 8Zsaq1S 选择传输通道。 sS}:O d 将与光轴相互相交作为参考点。 .@OQ$D < 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。 VM\R-[ Q+
V<& 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°。 )f:i4.M a&8K5Z%0 3. 干涉图样的计算 <<MpeMi 8~C}0H OmWEa 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ^ l]!'" 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ,jg #^47I 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Gr2}N"X= 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)。 jC>ZMy8U)4 ch0^g8@Q[ 4. 仿真结果 :zKW[sF +-|""`I1I
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 oa"Bpi9i 5. 结论 )Ac,F6w x7zc3%T's 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ;`7~Q 可仿真高反射和低反射表面。 Y`ip.Nx 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。 06.%9R{ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 }?Y -I>
w 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。 U U_0@V<
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