楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 pMw*9sX i3tg6o4C 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 >0/i[k-dk VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 |2O]R s 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: zr-*$1eu — 高反射表面: _
TiuY 将出现大量反射。 R%{<mno/_ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Y~c|hfL 模拟是非常耗费时间和内存。 CAfGH!l! — 低反射表面: $ `ov4W 通常需准确模拟1 - 3往返。 Q_"]+i]s@ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @:+8?qcP 通常仿真速度较快。 uxXBEq; 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 mWoAO@}Y gH12[Us'`
:ci5r;^ x-$&g*<  Vc 1\i 照明激光光束 fz|cnU '*K :
lx 单模光束 CyJEY- 波长:632.8nm Oxm>c[R 激光光束直径(1/e²):2.5mm sd*p/Q|4 发散角(全角1/e2):≈0.01° v\c>b:AofD M2-值:1 %'bM){ {#ZlM 2. 楔形平板表面设置 nEJq_ }q_<_lQ T. }1/S"m 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 U>YAdrx2a 从界面目录中导入平面界面。 :*I#n 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 (l\1n;s*B yMG1XEhuG ND'E8Ke pq 选择传输通道。 C6VLy x 将与光轴相互相交作为参考点。 WA5 kg\ 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 Y1OCLnK~ {+] [5<q 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 .!Oo|m`V@ U_M$#i{_ 3. 干涉图样的计算 )F}F_Y N:S/SZI `tBgH_$M 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 FEW14U'O 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 o*b] p- 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 1#C4;3i, 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 6"wlg!k8 b LB:MW\% 4. 仿真结果 D[4u+g?[}> q8FTi^=Kb
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 b+%f+zz*h 5. 结论 y=fx%~<>
8 )P%ZA)l%_o 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?iw!OoZ` 可仿真高反射和低反射表面。 !<j'Ea 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 EMh7z7}Rr 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 C;;Sih5 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 /$ w%Q-p
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