楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 ?o.d FKUe ]B;`Jf 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 xDU\mfeGj VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Wk7E&?-:6 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: D'u7"^= — 高反射表面: )EB+(c~E 将出现大量反射。 !AJkd. 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 qD*y60~]zz 模拟是非常耗费时间和内存。 .xwskzJ3 — 低反射表面: awo'#Y2> 通常需准确模拟1 - 3往返。 niCK(&z 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 "[P3b"=gW 通常仿真速度较快。 I;"pPJ3G 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 m
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w!H(zjv&( UL}wGWaoG  E"VFBKB 照明激光光束 \8$~ i *GoTN 单模光束 $m#^0% 波长:632.8nm J)n_u) , 激光光束直径(1/e²):2.5mm nS3Aadm 发散角(全角1/e2):≈0.01° l3p :}A M2-值:1 =q]!"yU[d O=+$XPa| 2. 楔形平板表面设置 SWx: -< C`t@tgT (eU 4{X7 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 L~t<
0\r 从界面目录中导入平面界面。 .e0)@}Jv8> 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 TMMJ5\t2 V6P-?Nd ^D+^~>f 选择传输通道。 :p}8#rb 将与光轴相互相交作为参考点。 CR'%=N04^ 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。 T4wk$R
L 8O]`3oa> 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 2rT^OGw6 Y&yfm/R u 3. 干涉图样的计算 9x@|%4Zm" ;x\oY6: O%kUj&h^ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 1}a4AGAp 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 {,sqUq ( 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ]87BP%G 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 #PD6LO T%) E!:}v 4. 仿真结果 M]r?m@) !\4B.
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 GqR XNs! 5. 结论 j~{cT/5Y_ :+Ukwno?/ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 \wA:58 -j 可仿真高反射和低反射表面。 Kb(11$U 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。 b*?u+tWP_ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 =J]WVA,GqA 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。 ]w6Q? %'9
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