楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 am,UUJ+h> rT$J0"*= 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 A41*4!L= VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 p12'^i | 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: lc1?Vd$ — 高反射表面: '>dsROB-> 将出现大量反射。 l>K z5re^ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ;=\vm"I? 模拟是非常耗费时间和内存。 @IL_ — 低反射表面: j3{8]D 通常需准确模拟1 - 3往返。 \49LgN@\ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 sLiKcR8^ 通常仿真速度较快。 Z)E[Bv= 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 RbB
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*L_ +rJj, !14aw9Q  P5 GM s 照明激光光束 R'RLF
= qOaI4JP@ 单模光束 uNnx
i 波长:632.8nm 4+&4 激光光束直径(1/e²):2.5mm +~~FfIzf# 发散角(全角1/e2):≈0.01° _SU%ul M2-值:1 9W{`$30 I4]|r k9 2. 楔形平板表面设置 8W' ,T <vS J<WY l)y$c}U 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。
`I*W}5 从界面目录中导入平面界面。 ,<iJ#$:
Sx 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 u l[ edp_ .xJW=G{/ tXj28sh$ 选择传输通道。 #$q~ZKB 将与光轴相互相交作为参考点。 \hGoD 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。 >y&Db gG"W~O)yv 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°。 @0}Q"15,I A y ?;0w0 3. 干涉图样的计算 yZ7aH|Q81B !63>I I uJ:'<dJ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ut26sg{s( 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。
rv`kP"I 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 pfd||Z 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)。 #1-y[w/ 9qyA{
|3 4. 仿真结果 {&tbp
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 z"4UObVs 5. 结论 Oc\Bu6F 4 3cdWd% 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 EW;R^?Z 可仿真高反射和低反射表面。 Y@)iPK@z 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。 7.hgne'< 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 z[xi 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。 QwaCaYoh
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