楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 (dOC ^i {-(}p+;z 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 '@Zau\xC VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 }gk37_}X\I 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: >900I4]I — 高反射表面: kB|jN~ 将出现大量反射。 E7A psi4] 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 c7$L: 模拟是非常耗费时间和内存。 JArSJ:} — 低反射表面: v/n4Lp$W^ 通常需准确模拟1 - 3往返。 [dG&"%5vD 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 9H@I<`qGC 通常仿真速度较快。 |}~2=r z 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 p0 @,- 7Ao9MF-
s}MD;V&0 <qG4[W,[  Vej [wY-c 照明激光光束 'j^A87\M_ ` ZO#n 单模光束 uSZCJ#'G 波长:632.8nm h28")c.pH= 激光光束直径(1/e²):2.5mm _ZM$&6EC 发散角(全角1/e2):≈0.01° >]6f!;Rt M2-值:1 9FB[`} ^Eu]i 2. 楔形平板表面设置 v-zi ,]W >s
4"2X "/ N ?$ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 9`83cL 从界面目录中导入平面界面。 T&M*sydA 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 j]-0m4QF 8>T#sO?+ &`#k1t' 选择传输通道。 I
r8,= 将与光轴相互相交作为参考点。 DuESLMhz 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。 \rXmWzl{ \!!qzrq 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°。 XJx$HM&0M .YV{w L@cB 3. 干涉图样的计算 PI
KQ}aq= fkLI$Cl lSMv9:N 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Y(aEp_kV 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 {FYWQ!L 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 T:v.]0l~ 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)。 bYPkqitqz Wo&WO
e 4. 仿真结果 J1i{n7f=@ rF9|xgFK
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 `pMI@"m 5. 结论 ChvSUaCS @vsgmz 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?q^o|Y/ 可仿真高反射和低反射表面。 ~q5aMy d< 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。 C`G+b{o 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 N>R\,n|I 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。 %bu$t,
|