楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 $jN,]N~ J-Wphc!m 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Am)XbN')1 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 $-lP"m@} 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: K ZQ
` — 高反射表面: "uD^1'IW2 将出现大量反射。 > 72qi*0 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 BZRC0^-C@ 模拟是非常耗费时间和内存。 E{E%nXR) — 低反射表面: Ks.kn7<l 通常需准确模拟1 - 3往返。 =xPBolxm5U 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 5#$5ct 通常仿真速度较快。 e]u3[ao 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 P*6&0\af| &g5+ |g (
#AUa'qBt ]z5gC`E0  UU2=W 照明激光光束 \7A6+[
`fa @G0j/@v 单模光束 r$z0C&5 波长:632.8nm AV^Sla7|_ 激光光束直径(1/e2):2.5mm % yP*Vp,W 发散角(全角1/e2):≈0.01° O)9{qU:[b M2-值:1 @M ]7',2" tJ@5E^'4 2. 楔形平板表面设置 %2TjG . [5{ 9|RR;k[ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Dl95Vo=1 从界面目录中导入平面界面。 3*$)9' 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 5b-: e? | tO]`
I- Hm55R 选择传输通道。 Rjz~n38. 将与光轴相互相交作为参考点。 (
mKuFz7 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 s7}46\/U H}B%OFI \+ 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 pt+[BF 6P a5# B&|#q 3. 干涉图样的计算 iLD:}yK q+Cq&|4
?2 9`p|>d!. 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 uGMmS9v$ J 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Q`7.-di 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Zqnwf 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)。 N M_Xy<.~E QSq0{ 4. 仿真结果 qg#|1J6e 27-GfC=7*
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 o7;#B)jWS 5. 结论 5T4!'4n BNe6q[ )W~ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 amH..D7_> 可仿真高反射和低反射表面。 xf]_@T; 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\%gP@? 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 zs~v6y@ 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。 YB1uudW9
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