楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 uqn Z HlO+^(eX 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 )ad-s VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 k (R4-"@ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ob;oxJ@[c — 高反射表面: E%'DIs 将出现大量反射。 HI?>]zz| 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 e,BJD>N ? 模拟是非常耗费时间和内存。 B8&@Qc@~ — 低反射表面: qL#R
XUTP 通常需准确模拟1 - 3往返。 M]'AA
Uo8 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 BO_^3Me* 通常仿真速度较快。 fP|\1Y?CS 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 usA!MMH4 Dmw,Bi*
u|ZO"t Xx^c?6YM %Xl@o 照明激光光束 BCbW;w8aI @^ e@.) 单模光束 $CmTsnR1#y 波长:632.8nm G$j8I~E@ 激光光束直径(1/e2):2.5mm .DQ]q o]OG 发散角(全角1/e2):≈0.01° x#^kv) M2-值:1 ka*UyW} . ~<+ 2. 楔形平板表面设置 H,}?YW E;sltl {
\ePJG# 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 D6t]E)FH 从界面目录中导入平面界面。 ;p9D2& 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 2KEww3.{ UQFuEI<1- eBB
D9SI 选择传输通道。 ($s{em4L 将与光轴相互相交作为参考点。 _X[c19q 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 Go|65Z\`7M &u8c!;y$b 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°。 |#wz)=mD Ba6xkEd 3. 干涉图样的计算 2}b bdX x #vSI_rt9I N[-)c,O 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 0u_'(Z-^2 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 }#J}8. 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 xh0A2bw'OP 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)。 wu')Q/v UwU]l17~ 4. 仿真结果 V'.|IuN MF`'r#@:wa
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ooQ( bF 5. 结论 l&B'.6XKs ;j=1 oW 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 @XmkIm 可仿真高反射和低反射表面。 _HsvF[\[ 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。 w.f[) 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Vd4osBu{fY 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。 mxGN[%ve
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