楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 6?[SlPPE1 KL$> j/qT 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 JVr8O`>T VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 N>1d]DrQR 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: aIh} j, — 高反射表面: 1aUg({ 将出现大量反射。 c;zk{dP 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 }}k*i0 模拟是非常耗费时间和内存。 0G2Y_A&e** — 低反射表面: 9<3fH J?vq 通常需准确模拟1 - 3往返。 2b-g`60< 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 'yV*eG?^& 通常仿真速度较快。 <FI*A+I4\ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 (@;^uVJP R~fk/T?
0j8`M"6 emB<{kOkw  v>N*f~n 照明激光光束 mIqm/5 g:GywXW 单模光束 AlkHf]oB 波长:632.8nm lcgG5/82 激光光束直径(1/e²):2.5mm #z7yoP 发散角(全角1/e2):≈0.01° e,lLHg M2-值:1 !nlr!+(fV _6'@#DN 2. 楔形平板表面设置 #;?/fZjY b#R$P]dr= (U
4n} J 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 c;06>1=wP5 从界面目录中导入平面界面。 _*b`;{3 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ]cVDXLj$ kGYsjhL\d Z:es7<#y 选择传输通道。 ]@#wR 将与光轴相互相交作为参考点。 .D\oKhV( 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。 FK`:eP{ >Gk<a 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°。 \sfc!5G dQ9W40g1 3. 干涉图样的计算 "?lz[K> zufsmY4P p
.P#S 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 *::.Uo4O 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5X>~39(r 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 #y[omla8 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)。 F`2h,i-9 ;[[6[i 4. 仿真结果 #g0N/ m g@Ol"2
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ,^Q~w
b!{ 5. 结论 V\opC6*L_e "Z;({a$v 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ` aF8|tc_ 可仿真高反射和低反射表面。 `'k2gq& 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。 r>TOJVT&] 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 AXSip 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-xigm>{Z
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