楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 5 Pf)&iG 6n~)R 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 }z,9!{~` VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 )l.AsfW% 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: pfw`<*e' — 高反射表面: Yj'"Wg 将出现大量反射。 wd3OuDrU 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Jp|eKZ 模拟是非常耗费时间和内存。 g~U<0+&yw% — 低反射表面: 2:<H)oB 通常需准确模拟1 - 3往返。 ) I(9qt>Y 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 JJ'f\f9 通常仿真速度较快。 9|Ylv:sR 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 uG/'9C6Z M+%qVwp
P4.)kK.3q| 0/1=2E^,  CugZ!>;^ 照明激光光束 #XG3{MGX[ hQ@#h`lS 单模光束 ] ^?w0A 波长:632.8nm (?TK P 7 激光光束直径(1/e²):2.5mm g<7Aln}Nl\ 发散角(全角1/e2):≈0.01° 0g HV(L?
M2-值:1 A%x0'?GU %dzO*/8cWo 2. 楔形平板表面设置 M8$eMS1 UZ "!lpg j\zlp 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 O#p_rfQ 从界面目录中导入平面界面。 qz2`%8}F) 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 HXC\``E %yd(=%)fMB VMe 选择传输通道。 W*DKpJy 将与光轴相互相交作为参考点。 C+"c^9[ 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 #)@#Qd !"&-k:|g 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 `)4v Q+A> |=KzQY|u 3. 干涉图样的计算 _l1"X ^Aa !YI<A\P iX<" \pV 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 U_;="y 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Gt
_tL% 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 E'98JZ5ga 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 "K$c 9Z8 z] -m<#1 4. 仿真结果 Lusd kc7 nK)1.KVN
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 }q'IY:r 5. 结论 QgQclML1| M d8(P23hS 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 OU}eTc(FeC 可仿真高反射和低反射表面。 4_sJ0 =z- 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。
7l[@c|e 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 /GM!3%'= 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。 _}ii1fLv
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