楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 Fos1WH?\ ?o@E1:aA 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 TZkTz
P[ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 h ;jsH! 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: kr6:{\DU:B — 高反射表面: N]*!8 将出现大量反射。 y^3,X_0 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 WVj&0 模拟是非常耗费时间和内存。 _4O[[~ — 低反射表面: :ECw
\_"0$ 通常需准确模拟1 - 3往返。 80cm6?,xu 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Mg&HRE 通常仿真速度较快。 eMztjN 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 $*g{[&L|6 ]2g5Ka[>w
\#HL`R" N:5b1TdI,  Gtf1}UJC 照明激光光束 p<ry$=` =y`-sU Hx 单模光束 :LG}yq^ 波长:632.8nm Gl=@>Dc% 激光光束直径(1/e2):2.5mm m79m{!q$- 发散角(全角1/e2):≈0.01° =xl7vHn7 M2-值:1 A-}PpH~.Z ^BQ>vI'.4 2. 楔形平板表面设置 N <ja6Ac ]rKH|i aIY$5^x 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ;H`=):U 从界面目录中导入平面界面。 u)wu=z8 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 P^i6MZ? _ak.G= 3~#Z E;># 选择传输通道。 *vEU}SxRuv 将与光轴相互相交作为参考点。 ikeJDKSG 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。 :+kg4v&r <#:Ebofsn 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°。 `1}HWLBX. % jYQ 3. 干涉图样的计算 Ov F8&*A aU,0gvI(} HE8'N=0 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 2&3eAJC 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 o%y+Y;|?J 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 17?NR\Q 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)。 9CgXc5 PTfN+ 4. 仿真结果 yL^M~lws 3uB=L7.
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 77Q4gw~2U 5. 结论 v)X[gt
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_ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 <T4 7kL I 可仿真高反射和低反射表面。 /S-/SF:>g 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。 T +|J19 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 hnM9-hqm 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。 I_R5\l}O+D
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