楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 f$#--* _`3'D`s 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 zURxXo/\V VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Xq:jp+WSG 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: #-vuY#gs — 高反射表面: ,dn6z#pb+ 将出现大量反射。 u&{}hv&FY 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 EGpN@ 模拟是非常耗费时间和内存。 RhwqAok|lj — 低反射表面: r:pS[f|4\ 通常需准确模拟1 - 3往返。 KFQ 4vavNh 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ^6R
Sbi\ 通常仿真速度较快。 C1w~z4Qp 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 7|$cM7_r Su"9`
ZqT8G A"|y<  t6-He~ 照明激光光束 @o4+MQFn .*N]SbU<8 单模光束 2XoFmV),F 波长:632.8nm :
L}Fm2^ 激光光束直径(1/e2):2.5mm bm/pLC6%. 发散角(全角1/e2):≈0.01° >
mI1wV[ M2-值:1 ~)J]`el,Q D*7JE 2. 楔形平板表面设置 Y]>!uwn (41BUX 2AYV9egZ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 G@$Y6To[ 从界面目录中导入平面界面。 Vyy;mEBg 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 YY{0WWua tc-pVw:TV u7PtGN0r% 选择传输通道。 bcx,Kb 将与光轴相互相交作为参考点。 Ug :3)q[O 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 M$Sq3m`{! GjVq"S 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°。 cV;<!f+ ++>HU{ 3. 干涉图样的计算 =f48[= 0%x"Va~"z *[VO03
接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ?E>(zV1D/ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 V$ 8go#5 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 `.oWmBey\ 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)。 U%.%:'eV= 'YQVf]4P 4. 仿真结果 \xCI8 *W @*Y"[\ "$
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 cy_'QS$W 5. 结论 V_'!# =w&bS,a"y 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 /#<R 可仿真高反射和低反射表面。 X283 . ? 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。 bQ%6z}r 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 c<k=8P 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。 hB?a{#JL
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