楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 0_,3/EWa dPH!
V6r 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Kh:#S|
VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 K\^&_#MG 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 7U{b+=,wK — 高反射表面: E1l\~%A 将出现大量反射。 `L"p)5H 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 m]-v IUpb 模拟是非常耗费时间和内存。 X5L(_0?F1 — 低反射表面: d}wa[WRv
通常需准确模拟1 - 3往返。 CD8JY iJ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 JL.ydH79 通常仿真速度较快。 "x:)$@ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Z5*(W;; 7?Qt2tr
5|6z1{g8 aV?}+Y{#  2#n$x*CY 照明激光光束 q5I4'6NF /v
bO/Mr 单模光束 `jUS{ 3^ 波长:632.8nm K)h"G#NZM 激光光束直径(1/e²):2.5mm ^7~SS2t! 发散角(全角1/e2):≈0.01° <D;H}ef M2-值:1 I(?|Ox9"? pzt Zb 2. 楔形平板表面设置 ](9{}DHV f1]AfH# zNsL^;uT 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 DX%8.@ 从界面目录中导入平面界面。 WfTdD.Xx 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 a_pCjG89 F"m}mf F;MT4*4 选择传输通道。 'a-5UTT 将与光轴相互相交作为参考点。 t0asW5f 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。 )HzITsFZKT Pv2nV!X6 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°。 zW"3K Xg!|F[i 3. 干涉图样的计算 o$blPTN }*}`)rj, G8(i).Q 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 UwL"%0u 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 LHHDt<+B 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 X^
^?}>t[ 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 S)'q:`tZo #o"HD6e 4. 仿真结果 X,!OWz:[ |{/O)3
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 t~<-4N$( 5. 结论 S^Wqa:; Eps\iykB 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 }_kI> 可仿真高反射和低反射表面。 aD/,c1 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。 MY<!\4/ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 }'.Sn{OWf 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。 6B;_uIq5
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