楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 ;fNCbyg4
I )E9!m 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 =yod VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 JvAXLT 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: spa:5]B — 高反射表面: @[r[l#4yUi 将出现大量反射。 ~J].~^[ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 _&-d0'+ 模拟是非常耗费时间和内存。 n#X~"|U` — 低反射表面: 8jz>^.-o 通常需准确模拟1 - 3往返。 1/-3m Po 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 1M`E.Ztw* 通常仿真速度较快。 [icD*N<Gc 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 IWo'{pk 9y!0WZE{e
l[E^nh> yQhO-jT  rUKg<]&@ 照明激光光束 }b1G21Dc! s{^B98d+W 单模光束 `3\aX|4@ 波长:632.8nm NJBSVCb 激光光束直径(1/e2):2.5mm lj<Sa 发散角(全角1/e2):≈0.01° EXSJ@k6=8s M2-值:1 a>v * $z$^
yjL 2. 楔形平板表面设置 "l&SRX?g y.Z_\@ mqZK1<r 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 yr%[IX]R 从界面目录中导入平面界面。 &2W"4SE]6 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 YrL(4 Nt8 )c11_1; Zn9u&!T& 选择传输通道。 U`6|K$@ 将与光轴相互相交作为参考点。 ]gBnzh. 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。 f\R_a/Us }.g5zy 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°。 5t%8y!s |^1g*fy? 3. 干涉图样的计算 WOn53|GQK iZNS? ^U 8&EJ.CQ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Hhtl~2t!0 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 XZ%[;[ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 (u tP@d^ 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)。 kN/YnY*J< $W7}Igx# 4. 仿真结果 6/<Hx@r ( LzL)qdL
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 aL:|Dr3SX 5. 结论 ec; yy3x]%KK 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 XR ..DVab 可仿真高反射和低反射表面。 K<^p~'f4P 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。 d92Z;FWb 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 "s|P,*Xf 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。 >N#Nz
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