楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 MPbPq3an ]5fM?: <l 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 =on!&M VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 )|R9mW=k9P 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Ra5'x)m36) — 高反射表面: 6# ";W2 将出现大量反射。 uR@`T18 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 /zf>>O` 模拟是非常耗费时间和内存。 L_"(A
#H: — 低反射表面: n-3j$x1Ne 通常需准确模拟1 - 3往返。 `uVW<z{l 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 i@5%d!J 通常仿真速度较快。 %uVJLz 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ==1/N{{R I&8SP$S>J
|ozoc"' 1\*B.  xsDa! 照明激光光束 -!,]Y10 _F@p53WE 单模光束 !9xANSb 波长:632.8nm Q5nyD/k4c 激光光束直径(1/e²):2.5mm o?K|[gNi 发散角(全角1/e2):≈0.01° O6,"#BX M2-值:1 gvqd1?0w qMES<UL> 2. 楔形平板表面设置 NcBe|qxQ ?vn 0%e868 |4.o$*0Y 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ](>7h_2B 从界面目录中导入平面界面。 b+].Uc 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 hYc{9$ ; [%}Xx l$VxE'&LQ 选择传输通道。 OI_/7@L 将与光轴相互相交作为参考点。 VnSj:LUD 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。 R P:F<`DB| ?h )3S7 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°。 &U$8zn~[k 9id~NNr7 3. 干涉图样的计算 j22#Bw 0*Km}?;0- ?e y&Un" 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 &lPBqw 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 7s8<FyFsjd 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。
n22hVw 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)。 )xvx6?Ah| U++~3e@l 4. 仿真结果 T]#,R|)d %rDmW?T
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Uty(sDtu 5. 结论 >!Ap/{2 / }XsuH 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 R8[iXXjku 可仿真高反射和低反射表面。 _Hd1sx 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。 hGA!1a4 c 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 K\KO5A 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。 MeI2i
|