楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 3k?X-|O8AZ 1i] ^{;] 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Y4( VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 .}*"Nv 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: [fIg{Q — 高反射表面: YAmb`CP 将出现大量反射。 m#F`] { 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 bs'n+:X` 模拟是非常耗费时间和内存。 RX5dO% — 低反射表面: nNU2([ 通常需准确模拟1 - 3往返。 r"R#@V\'1b 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 OUXR 通常仿真速度较快。 a@*\o+Su 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 5PnDN\ "wHFN>5B
+2j AC r !?gKqx'T$  z$xo$R( 照明激光光束 PiYxk+N 7\q~%lDE 单模光束 &8 x-o, 波长:632.8nm 6K<K 激光光束直径(1/e2):2.5mm O0y_Lm\ 发散角(全角1/e2):≈0.01° U b!(H^zu M2-值:1 "w.3Q96r tNX|U:Y* 2. 楔形平板表面设置 o0vUj t<viX's nj53G67y 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 "FKOaQ%IH 从界面目录中导入平面界面。 Qz
N&>sk" 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Z)aUt
Srf z]9MM
2+ $p?aVO 选择传输通道。 &pp|U} 将与光轴相互相交作为参考点。 :Zz
'1C 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。 h2""9aP! e@OX_t_ 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°。 bbyg8;/ ox (%5c)b| 3. 干涉图样的计算 d{7+w/Zi xlg9TvvI & 9 ?\b7 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 /Mu@,)'' 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 .h4 \Y A 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ,Vk3kmuvr] 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)。 KMjhZap% J~UuS+Ufv 4. 仿真结果 <yFu*(Q ]`+HO=0
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 'u b@]ru| 5. 结论 A=wh@"2 n#OB%@]<V 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 %n: k# 可仿真高反射和低反射表面。 7{I0s;R 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。 M1iS(x 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 QW(Mz Hg 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。 }d}Ke_Q0
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