楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 <VxA&bb7c &42]#B"* 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 O@Aazc5K VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 *k LFs|U 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: qi,) l*?f — 高反射表面: .t@|2 将出现大量反射。 stRM*. 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 eS8(HI6{^ 模拟是非常耗费时间和内存。 =d{6=2Pt — 低反射表面: bB_LL 通常需准确模拟1 - 3往返。 Pm/<^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。 _KH91$iW8m 通常仿真速度较快。 vywB{%p 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Wu][A\3D1 :'p)xw4K|
R:~aX,qR JH.XZM&  %OBW/Ti 照明激光光束 k)b{UFRW x4q}xwH 单模光束 gQ\.|'% 波长:632.8nm (e7!p=D 激光光束直径(1/e²):2.5mm o,rF 15 发散角(全角1/e2):≈0.01° 2)=whnFS M2-值:1 {xTq5`&gT ^N={4'G) 2. 楔形平板表面设置 c-$rB_t+ F1yn@a "=J V8n {k' 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 :=NXwY3~M 从界面目录中导入平面界面。 g6Vkns4 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ew1L+ #<0Hvde bgzd($)u 选择传输通道。 |
1B0 将与光轴相互相交作为参考点。 -N' (2' 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 N'2?Z b M}|(:o3Yo 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
|#yu |xB`cSu( 3. 干涉图样的计算 CF;Gy L1M x@
=p H:(B^uH 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ;dzy5o3 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 [piK"N 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 +p\E%<uQ 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 mV^w|x 7\UHADr 4. 仿真结果 6{+yAsI 85E$m'0O
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 v^&HZk=( 5. 结论 K&[0`sH! e i=
4u' 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 5HbHJ.|r 可仿真高反射和低反射表面。 V>Jr4z 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。 IUOf/mM5 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Q6(~VvC- 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。 dy6zrgxygP
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