楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 PS/W
h @Q3, bj 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 8.-S$^hj~6 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 \N yr=<c 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ? KF=W — 高反射表面: %A=|'6)k2 将出现大量反射。 )1K! [W}t 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 }M?|,N6 模拟是非常耗费时间和内存。 Md?acWE*L — 低反射表面: Seg#s. 通常需准确模拟1 - 3往返。 LhZZc`|7t 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 kMqD
iJ 通常仿真速度较快。 hw|t8 ShW 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 gu!](yEgl XUf7yD
qz87iJp& /Go>5B>  =!YP$hf Y 照明激光光束 F6DxvyANr (<
:mM 单模光束 "B~WcC 波长:632.8nm yW{mK 激光光束直径(1/e2):2.5mm h&q=I.3O|? 发散角(全角1/e2):≈0.01° U-1VnX9m M2-值:1 f@h2;An$w 9n-T5WP 2. 楔形平板表面设置 t(wZiK} 4p?+LdL <3)|44.o& 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Lp!0H `L 从界面目录中导入平面界面。 (y 3~[ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 |1lf(\T_ xSx&79Ez<* XNKtL]U}$ 选择传输通道。 tI"wVr 将与光轴相互相交作为参考点。 u/;_?zI 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。 Y'2-yB
!,Qm 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°。 dZ.}j&ZH' j/~VP2R` 3. 干涉图样的计算 aD?# , U
7EHBW W;q#ZD(; 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 8I<_w4fC 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 )\RzE[Cb 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 /4(Z`e;0 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)。 E1^aAlVSD 0&.LBv8 4. 仿真结果 !p-'t] wEZ,49
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 c5Z;%v |y 5. 结论 G~JCgi /]pX8
d 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 j~Xj 可仿真高反射和低反射表面。 h_AJI\{" 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。 ZYrKG+fkl 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Z@<q/2).| 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。 +dDJes!]
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