楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 8G 0 )!'n&UxPo$ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 T)WZ_bR VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Y%<`;wK=^ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: XzlKP;r0 — 高反射表面: t*{,Gk 将出现大量反射。 [096CK 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 I3Lg?bZ 模拟是非常耗费时间和内存。 cCM
j\H@ — 低反射表面: u5Qp/ag?N 通常需准确模拟1 - 3往返。 zuUT S[ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 8AT;8I<K 通常仿真速度较快。 U?bG`. X 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 9*#$0Y= '5'3_vM
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?+  y L*LJ 照明激光光束 +"'F Be '@'B>7C# 单模光束 l iw,O 6 波长:632.8nm Vy]A,Rn7 激光光束直径(1/e²):2.5mm Xo2^N2I 发散角(全角1/e2):≈0.01° )T>8XCL\} M2-值:1 ./$
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N 2. 楔形平板表面设置 \CcmePTN#x r)V Lf#3B :`D'jF^S 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 XJe/tR 从界面目录中导入平面界面。 K}
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*_ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 #C4|@7w% ;t}'X[U g;8M<`qvf 选择传输通道。 M~-h-tG 将与光轴相互相交作为参考点。 C5Xof|#p| 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。 pjACFVMFX 5? Wg%@ 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°。 D -6 h0|[etaf 3. 干涉图样的计算 7R: WX: B22b&0 TM0b-W (H 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 {ih:FcI
表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 {gsW(T>) 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 qYiv 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)。 7{-@}j`
=^Th[B 4. 仿真结果 CJp-Y}fGEA )!A 2>
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 \*uugw,\y 5. 结论 GMBJjP&R] $.a|ae|K 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 !
tGiTzzp 可仿真高反射和低反射表面。 !3h{lEB 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。 k52QaMKa~A 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ~
7}] 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。 DcN"=Y
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