楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 KZzOs9 s \-N
4G1 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 1Vt7[L* VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 _Xd,aLoo 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: CE-ySIa — 高反射表面: *qYcb}
] 将出现大量反射。 ibex:W^ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 6ND,4'6 模拟是非常耗费时间和内存。 YvE$fX= — 低反射表面: MFcN.M 通常需准确模拟1 - 3往返。 :pcKww|V 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 G`PSb<h\oc 通常仿真速度较快。 G+
PBV%gE[ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 !YSAQi ;I ~F^=7oq
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Iq bwUsE U 0  Cq;t;qN,nQ 照明激光光束 _,_>B8 :XcU @m 单模光束 5:E7nqsNhq 波长:632.8nm 5WgdgDb@L 激光光束直径(1/e²):2.5mm Bu">)AnN 发散角(全角1/e2):≈0.01° LF* 7;a M2-值:1 R<lj$_72Q E.Xfb"] 2. 楔形平板表面设置 1uz9zhG>< .cN\x@3-j ZN-J!e"` 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ViQxOUE 从界面目录中导入平面界面。 zI8Q "b 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 HT)b3Ws~M8 dbSIC[q 2+
F34 选择传输通道。 +u'
?VBv 将与光轴相互相交作为参考点。 %5 0}oD@ 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。 &10vdAnBRC 1i4KZ"A5+ 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°。 sy+1xnz Q\&FuU 3. 干涉图样的计算 qY`)W[ y _M<\b 'x{g P?. 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 H`CDfTy 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 &G7JGar 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 SLpB$puS 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)。 ;X-~C.7k 1O*5>dkX;% 4. 仿真结果 HGfV2FtT z lHv;C*(_=
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 DxR__ 5. 结论 Pe8WBr;` =z'- B~ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 =:n>yZ3T 可仿真高反射和低反射表面。 oh:q:St 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。 Ac'[( 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 @'j=oTT 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。 j*nZ
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