楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 r]0 o r=&PUT+vt 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 n!HFHy2 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 z{!wQ~
j 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: e$F7wto — 高反射表面: bmT J 将出现大量反射。 C .YtjLQP$ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Mh3zl 模拟是非常耗费时间和内存。 T("Fh} — 低反射表面: QfwGf,0p 通常需准确模拟1 - 3往返。 iCv &<C@ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 jX+LI 通常仿真速度较快。 7Dm^49H 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 3t%uUkXl ~xvQ?c?-
kAy.o 1egryp  X]y 3~|K 照明激光光束 ?>lmLz!e {'r(P& 单模光束 "OK(<x]3;> 波长:632.8nm wQ[2yq 激光光束直径(1/e²):2.5mm vv%Di.V 发散角(全角1/e2):≈0.01° @ju-cv+ M2-值:1 \19XDqf8 )(DV~1r= 2. 楔形平板表面设置 wz6e^ g "Ny_RF p=405~ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 OWq~BZ{ 从界面目录中导入平面界面。 G.oaDGy 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 c[",WB<9 pl"|NZz
7; 3:=XU9p)x 选择传输通道。 sDbALAp
+ 将与光轴相互相交作为参考点。 0U$6TDtmE 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 y8<,> %8 4<@f&n] 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 Tmw
:w~ b#XS.e/uf 3. 干涉图样的计算 t-E'foYfr` C($`'~b K7_)!=DcX 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 3q1O:b^eo 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 /6S/a*`<X 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 8{d`N|k 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)。 ~i
&K, h+$_:](PC 4. 仿真结果 =,0E3:X^ z1V 0WDVm
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 PDpIU.=!0 5. 结论 gV`:eNo* &Vonu* 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 *dK A/.g 可仿真高反射和低反射表面。 zBjqYqZ<+ 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。 BO{J{ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 %[p[F~Z^Z 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。 a.]
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