楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 f|lU6EkU j578)!aJ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 $.rhRKs VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。
oVfLnI; 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: s;vHPUB\n — 高反射表面:
|CZ@te)> 将出现大量反射。 }\:NuTf 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 qd)/9*|Jl 模拟是非常耗费时间和内存。 Hi1JLW, — 低反射表面: [>%xd)8.c 通常需准确模拟1 - 3往返。 :'l^kSP_*C 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 7.#F,Ue_0T 通常仿真速度较快。 Uu(SR/R} 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 9g"2^^wD g($DdKc|g
\(Y\|zC'0$ $!yW_HTx  EbE-}>7OO 照明激光光束 B1C-J/J usCt#eZK 单模光束 <\ :Yk 波长:632.8nm Ix=}+K/ 激光光束直径(1/e²):2.5mm m(#LhlX 发散角(全角1/e2):≈0.01° ;J2z p*| M2-值:1 F!Q@u [^e%@TV>d 2. 楔形平板表面设置 kep/+J-u dCk3;XU
&NoS=(s, 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ?!cvf{a 从界面目录中导入平面界面。 fNt`?pWH 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 % <*g!y ` ]d0tE?9 R:k5QD9/&p 选择传输通道。 SO(NVJh 将与光轴相互相交作为参考点。 Z}l3l`h! 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 Qqvihd _5# y06Q 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 qHrA%k^!2O `A^"%@j 3. 干涉图样的计算 r)~ T@'y )V6Hl@v
!0@Yplj 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 !&/{E
[ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 M#VE ]J 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 @EpIh& 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 Q/_f
zg @&:ar 4. 仿真结果 Vz~nT 5b[jRj6
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 I}6\Sv= 5. 结论 -~ Mb ,:H\E|XeBw 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 #Xb+`' 可仿真高反射和低反射表面。 e5B Qr$j 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。 ReI/]#Us 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 /8g^T") 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。 )Es"LP]
|