楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 1oj7R7 UH%?{>oRh 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 j=dHgnVvj VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 SY <!-g<1F 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: wm*`
— 高反射表面: '4dnC2a] 将出现大量反射。 og.dYs7W4 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 z
O$SL8U 模拟是非常耗费时间和内存。 2d<ma*2n( — 低反射表面: MZ+8wr/y 通常需准确模拟1 - 3往返。 )V)4N[?GC 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 &E {/s 通常仿真速度较快。 z~o%U&DO} 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 A>7'W\R g6QkF41nG
RS<c&{? xE;fM\7pu  ]4uIb+(S 照明激光光束 fRaVY`|wK 8-juzL} 单模光束 tPC8/ntP8 波长:632.8nm jW2z3.w 激光光束直径(1/e²):2.5mm b0LQ$XM>8 发散角(全角1/e2):≈0.01° q*Ns]f'a M2-值:1 nm %ka4 kX[I|Z= 2. 楔形平板表面设置 biKpV?Dp te" 8ZmJ %tUJ >qYU 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 HX+'{zm] 从界面目录中导入平面界面。 Zn#ri 8S 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 V%e'H>EC H -.3r MfeW| 选择传输通道。 n8zUL1:R 将与光轴相互相交作为参考点。 "-v9V7KCM 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。 1/a*8vuGh vhWj_\m 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°。 'cH),~ z ZW+{<XTof4 3. 干涉图样的计算 z?j~ 2K<4 BR5$;-7W ,@Ed)Zoh 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 "~d)$]+ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 7zR7v 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 YfxZ< 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)。 |P5?0{ En5I 4. 仿真结果 CzNSJVE5 'f;+*~*L
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 aWe
H,A% 5. 结论 ^U~YG=!ww 7F|T5[*l 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 2!]':(8mR 可仿真高反射和低反射表面。 wQM(Lm#Q 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。 VEb}KFyP 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 AU-/-h=Mr 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。 &)xoR4!2
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