楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 :N^+!,i hp1+9vEN 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ;
I;&O5Y VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 L</k+a?H! 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: R*=88ds — 高反射表面: AP:Q]A6} 将出现大量反射。 l0 8vF$k|d 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 9Vru,7g 模拟是非常耗费时间和内存。 R4y]<8} — 低反射表面: 45?%D} 通常需准确模拟1 - 3往返。 ,v%'2[} 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ]9N&I/- 通常仿真速度较快。 jF}-dfe 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Yb=77(QV iInWw"VbKe
F8S>Ld Z)}UCi+/".  N;']&f 照明激光光束 p|C[T]J\@ .P
<3+ 单模光束 <D[0mi0 波长:632.8nm Y4C<4L? 激光光束直径(1/e²):2.5mm lSg[7lt 发散角(全角1/e2):≈0.01° I>GBnx
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M2-值:1 iF9d?9TWl {h=gnR-9 2. 楔形平板表面设置 =EYWiK77a pM^Z C \h"U+Bv7 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 6w=`0r3hy 从界面目录中导入平面界面。 kO5lLqE 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Pa6pq;4St }v's>Ae~p &+n9T?+b 选择传输通道。 t/}NX[q 将与光轴相互相交作为参考点。 jU $G<G 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。 ;=7K*npT =ecLzk"+F 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°。 u&w})`+u5 '4nJ*Xa 3. 干涉图样的计算 l n\qvD_ N+ak{3 -V:HT
j 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 `%
QvCAR 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 n1JtY75#,/ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 9b/Dswxjx 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)。 PcBD;[cn j.ucv 4. 仿真结果 hLbWqF n>?D-)g
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 c:.~%AJx 5. 结论 b8e\( Dww lH;V9D^ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 F#>00b{Q 可仿真高反射和低反射表面。 PJcfiRa'jQ 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。 1$8@CT^m 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 hbOXR.0z 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*[@M*R;&
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