楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 bhg}-dto %+tV/7|F 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 8T5k-HwE VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 S@}4-\ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 2$0)?ZC?= — 高反射表面: C{m&}g` 将出现大量反射。 `wO}Hz 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 U{#xW 模拟是非常耗费时间和内存。 aiux^V — 低反射表面: }~I|t!GL 通常需准确模拟1 - 3往返。 Ft-6m% 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 dOXD{c 通常仿真速度较快。 TOT
PzB 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 .Q\\dESn" DeQDH5X"
%$9bce-fcG w|Qd`  _z"o1`{w 照明激光光束 -!dQ)UEP +R\~3uj[7 单模光束 GU6qIz| 波长:632.8nm m&El) 激光光束直径(1/e²):2.5mm 5~}!@yzc
发散角(全角1/e2):≈0.01° )I9aC~eAD M2-值:1 z7=fDe
- 80&D"" 2. 楔形平板表面设置 qgexb\x\4 Eo=HNe 0XIxwc0Iw 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 "c
Pz|~ 从界面目录中导入平面界面。 CeW7Ym 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 YFvgz.>QE gCV rC aN'0}<s 选择传输通道。 fPz=KoN 将与光轴相互相交作为参考点。 |- OHve4A 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 cU | _ +x]e-P% 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 ETelbj;0 Sx&mv.?X 3. 干涉图样的计算 Qp+lJAY \=g!$ r@|ZlM@O 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 \+]O*Bm&`8 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 /(zB0TEd 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 e"_"vbk 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)。 P^4'|#~2T SALCuo"L 4. 仿真结果
N|N/) +Ag#B*
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 cYD1~JX. 5. 结论 -W^2*w 4vGbG:x 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 *1v_6<;2i< 可仿真高反射和低反射表面。 8Mb$+^zU 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。 q]l\`/R%u 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 AeQC: 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。 rgn|24x
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