楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 lC_zSmT =JVRm
2#* 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Q.yKbO<[ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 |%RFXkHS 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: _)_XO92~ — 高反射表面: 3@"VS_;? 将出现大量反射。 #[KwR\b{:+ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 v Q_ B2#U: 模拟是非常耗费时间和内存。 yPQ{tS*t — 低反射表面: 1MahFeQ[ 通常需准确模拟1 - 3往返。 bR8)s{p6 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。
E,6E-9 通常仿真速度较快。 .<NXk"\!y 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 hYWWvJ)S =u'/\nxCF
&9ZIf#R +;!w;t  wcL0#[) 照明激光光束 {VNeh F
5JgR-P 单模光束 kW:!$MX! 波长:632.8nm }jk^M|Z"Oz 激光光束直径(1/e²):2.5mm FN,uD:a 发散角(全角1/e2):≈0.01° 7J;.T%4l M2-值:1 dY|jV}%T Q`s(T 2. 楔形平板表面设置 KJ#c(yb9zR #-f^;=7 s24H.>Z 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 4[-9$
r 从界面目录中导入平面界面。 ?#[K&$} 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 f7W=x6Z4 y(S0
2v>l y]+A7| 选择传输通道。 /<2_K4(-{4 将与光轴相互相交作为参考点。 ]e3nnS1*. 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。 2?ednMoE kL3=7t^ 1 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°。 }dR*bG ri^yal<' 3. 干涉图样的计算 $-0u`=! 37[C^R!1c ' FK"-)s 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 SeTU`WLEm 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 evR= Z\
_ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 2X]\:<[4 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 Y5 opZG W!(Q_B 4. 仿真结果 a&[n Vu+ lm\u(3_$
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 \*N1i`99 5. 结论 [y:LA~q fI|1@e1 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 @hvq,[ 可仿真高反射和低反射表面。 Q4PXC$u 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。 wf4Q}l2,d 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 {8MF!CG] 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。 :
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