楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 bWMM[pnL
QAb[M\G 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 |:
nuT$( VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 KJpM?: 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: OpH9sBnA — 高反射表面: !' sDqBZ&7 将出现大量反射。 eJy@N 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 fylaH(LER 模拟是非常耗费时间和内存。 KE5f`h — 低反射表面: ?TzN?\ 通常需准确模拟1 - 3往返。 0U$6TDtmE 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 SXod r}
通常仿真速度较快。 8Q6il- 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ^5;Y YHKm{A ]
{[Yv@CpN 9:=a FP  ~*2PmD"+: 照明激光光束 twO)b"0
Box,N5AA 单模光束 >StvP=our 波长:632.8nm '0o`<xW 激光光束直径(1/e²):2.5mm F48`1+ 发散角(全角1/e2):≈0.01° JBWiTUk M2-值:1 @cjhri|vH 0p[$8SCJ 2. 楔形平板表面设置 s;5PHweWf \XB71DUF ec]ksw6T+ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 H%%#^rb^ 从界面目录中导入平面界面。 M#|TQa N 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 C]r$ C ch1"j<k$ z5{I3 Y!1 选择传输通道。 3\'.1p 将与光轴相互相交作为参考点。 qc`_&!*D 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。 f}+G;a9Nj ~F' $p 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 )8Q|y W)9KYI9u 3. 干涉图样的计算 |r
/}r,t} ucA6s:!={ H%sQVE7m 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 i_=P!%, 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 s]2k@3|e 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 %9zcc)cP 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 >w*"LZjTTK NGxii$F 4. 仿真结果 jf$t \|T0@V
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 c}{e,t 5. 结论 Ar):D#D I;xTyhUd 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 uZQ)A,#n; 可仿真高反射和低反射表面。 :X$&gsT/, 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。 {{
wVM:1 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。
NOQgkN 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。 Ri-I+7(n!
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