楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 Pze$QBNoRd gd[jYej'RP 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 6\)61o_1| VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 %y33evX/B 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: .]%PnJM9K — 高反射表面: -UkP{x)S 将出现大量反射。 o=?sM q1< 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 J_R54Y~vu 模拟是非常耗费时间和内存。 r00waw>C\ — 低反射表面: $78fR8|r- 通常需准确模拟1 - 3往返。 Z{`;Ys:zk 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ^8aj\xe( 通常仿真速度较快。 Mjq1qEi"B 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 &TE=$a:d& 7*y_~H
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wly#|  O^hWG ~o 照明激光光束 B2VC:TG> 5+b[-Daz 单模光束 `?{QCBVj 波长:632.8nm -WwFUm 激光光束直径(1/e2):2.5mm
bLGgu# 发散角(全角1/e2):≈0.01° [=9-AG~} M2-值:1 n>jb<uz ,Cj1S7GFR
2. 楔形平板表面设置 XodA(73`i ed4:r/Dpo ),0_ C\ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 0/S|P1!b 从界面目录中导入平面界面。 NY\q 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 n(,b$_JK7 n[lf==R vb)Z&V6( 选择传输通道。 k_#ra7zP 将与光轴相互相交作为参考点。 :U)q(.53 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 }rsD$ |Y"q. n77 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°。 {&8-OoH ~ _ 0%sYkUc 3. 干涉图样的计算 z$oA6qB) IBb3A %)8`(9J* 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 d*Dq=.F( 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 7kO5hlKeo 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 +I#4+0f 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 MBRRzq%F }UZ$<81= 4. 仿真结果 mm\Jf w|gtb~oh
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 aM5zYj`pW 5. 结论 vC[)/w [>::@[ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 L.>tJ.ID 可仿真高反射和低反射表面。 &K2[>5
mG 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。 o!^':mll 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 k1i*1Tc 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。 |1X^@
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