楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 >lugHF$G #;'*W$Wk2 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 JJP!9< VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 qmnW 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: r\}
O{ZO — 高反射表面: _^^5 将出现大量反射。 &hzr(v~; 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 4ug4[ 模拟是非常耗费时间和内存。 /j(<rz"j — 低反射表面: H]Gj$P=k 通常需准确模拟1 - 3往返。 'EkjySZ]F{ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 4o@^._-R 通常仿真速度较快。 PC)V".W1 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 yGb^k R}d SLud}|f;o
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{\]ZPs =Flr05}m  CWnRRZ}r 照明激光光束 FFf
~Vmw A@ w9_qo 单模光束 gac/%_-HH7 波长:632.8nm m] @o1J 激光光束直径(1/e²):2.5mm t%Y}JKLR 发散角(全角1/e2):≈0.01° 46c0;E\9 M2-值:1 8;Df/% HOVzpj 2. 楔形平板表面设置 <P
c;8[ it=ir9 1.j;Xo/+:V 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 |C\XU5} 从界面目录中导入平面界面。 pKk{Q0Rt 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 jiLt *>I @]%cUjQ U6_GEBz~y 选择传输通道。 Za1VJ5- 将与光轴相互相交作为参考点。 _ud!:q 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。 [b@9V_ /909ED+)>9 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°。 b#_u.vP K_BF=C.k 3. 干涉图样的计算 9 N@N U:M+ 6XGqZ!2 {hKf
'd9E 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :FI4GR*? 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 u-~?ylh 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 <(2,@_~@r 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)。 +~M`rR* Jgf=yri 4. 仿真结果 j;i7.B"[ ,"4
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 `T$CUlt6 5. 结论 LgoUD*MbQ J(x42Q}*S 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Pb@9<N Xm' 可仿真高反射和低反射表面。 0D48L5kH#' 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。 %%k`+nK~ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 *'ex>4^ 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。 `n~bDG>
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