楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 DZ
^1s~ ?v}Bd!'+P 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 IB9%QW"0 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 3UUGblg`~ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: qu6DQ@
~YC — 高反射表面: /DS?}I.*] 将出现大量反射。 |4Ck;gg!j 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 io4A>>W==/ 模拟是非常耗费时间和内存。 2_QN&o ~h — 低反射表面: m:Go-tk 通常需准确模拟1 - 3往返。 '_+9y5 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 *HM?YhR 通常仿真速度较快。 |`yZIY_ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 O,V9R
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|I[7,`C~ _q>SE1j+W=  cX2^wu 照明激光光束 KT*:F(4` }ZZ5].-a<D 单模光束 ^DAa%u 波长:632.8nm J_#R 87 激光光束直径(1/e²):2.5mm e5v`;(^M 发散角(全角1/e2):≈0.01° ek-!b!iI M2-值:1 Sj
3oV `m%dX'0E 2. 楔形平板表面设置 DhKr;e IvBGpT"(I ,WTTJN 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 KAA3iA@>+ 从界面目录中导入平面界面。 ;\)=f6N 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 uf) Oy7FQ <ZPZk'53<f J0<p4%Cf 选择传输通道。 jPu5nwvUV> 将与光轴相互相交作为参考点。 Fq,N 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。 ?p8Qx\%* @6xGJ,s 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°。 ')PVGV(D+ (7q^FtjA# 3. 干涉图样的计算 Q2'eQ0W{o nTnRGf\T j64 4V|z 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 X}JWf<=q 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5h_5Z~ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ,r+"7$ 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)。 0-e H*!5e0~rR 4. 仿真结果 Z^6#4Q]YC H*U`
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Q9y*: 5. 结论 $Lq:=7&LRn =Lw3
\5l 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,?b78_,2 可仿真高反射和低反射表面。 @&R1wr1>I5 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。 ;~tsF.= 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _-a|VTM 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。 Yw"P)Zp
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