楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 GvQKFgO6h *S ,5 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 b|F4E{{D^ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 *Y'nDv6_P 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: "O@L
IR7 — 高反射表面: TN!8J=sx. 将出现大量反射。 .;nU"
a3' 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 qYjR 模拟是非常耗费时间和内存。 X <QSi
— 低反射表面: BSU%.tmI 通常需准确模拟1 - 3往返。 .H;[s 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 c4H5[LPF 通常仿真速度较快。 u By[x 0 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 H809gm3(Z O_-Lm4g?4
otaB$Bb EMK>7 aks  )lB 3U 照明激光光束 u~[=5r {-?^j{O0. 单模光束 +$_.${uwV 波长:632.8nm b7;`A~{9v 激光光束直径(1/e²):2.5mm ;;|S
QX 发散角(全角1/e2):≈0.01° OAx5 LTd M2-值:1 #Xdj:T<* 4I&e_b< 30 2. 楔形平板表面设置 +Wgp~$o4 Z|l/6L8 e0rh~@E 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 _4~'K? 从界面目录中导入平面界面。 =Rv!c+? 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 /XEt2,sI9 Z]VmTB O>FE-0rW}e 选择传输通道。 "}/$xOl" 将与光轴相互相交作为参考点。 Ky:y1\K1^K 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 ~%.<rc0 @ ={Hx$zL 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°。 B}OM:0 `Ckx~'1M: 3. 干涉图样的计算 OH+kN/Fd acG4u+[ ] 6sE%] u<V 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Z@i"/~B|4\ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Lt|'("($* 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ! J7ExfEA 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 uu5L9.i9 (j>a?dKDS 4. 仿真结果 3fdx&}v/ Qg^Ga0Lf6
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 E![Ye@w 5. 结论 CRpMpPi@} Qf=+%-$Y 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ;^yR,32F 可仿真高反射和低反射表面。 J/T$.*X 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。 DERhmJ;>H 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 8l< |