楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 XoxR5arj O"J.k&C<, 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 [b
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VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 LD~uI 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: }N#>q.M — 高反射表面: ]|$$:e^U9 将出现大量反射。 CI~;B 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Fzld0p9= 模拟是非常耗费时间和内存。 X%9xuc — 低反射表面: EYx2IJ 通常需准确模拟1 - 3往返。 .e
_D3Xp< 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 R
!%m5Q?5 通常仿真速度较快。 I>8 @=V~ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 i[t=@^| J!
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l-^XW?CfL );uZ4PNK/?  X+gz+V/ 照明激光光束 !NAX6m @X6#$ex 单模光束 'G3OZj8 波长:632.8nm \(>$mtS: 激光光束直径(1/e²):2.5mm :56lzsWUE< 发散角(全角1/e2):≈0.01° w[A3;]la M2-值:1 +|"n4iZ!) ^n45N&916 2. 楔形平板表面设置 i{FC1tVeL_ hTtp-e` @H# kvYWmn 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ep}/dBg 从界面目录中导入平面界面。 BL5 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 hL{B9? sBXk$ S7~F*CGBh 选择传输通道。 rDx],O _ 将与光轴相互相交作为参考点。 o&F.mYnqX 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。 o27`g\gDR,
1707 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°。 7fzyD j5Wx*~@( 3. 干涉图样的计算 >scS wT [ 6o:v8&3 yzNX2u1 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 0^lL,rC
表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 IM5^E#-g7 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 hYZ:" x 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)。 vlN. OQ DF[b? 4. 仿真结果 iCSM1W3 t02"v4_i
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Nt^&YE7d: 5. 结论 =i5:*J XK/@!ud"` 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?.A/E?Oc 可仿真高反射和低反射表面。 p;t!"I:`? 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。 ?ZV0
对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 BG8)bhk;/ 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。 ;)]zv\fC
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