楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 j+S&5C/{ N"tX K 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 sva-Sd8 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 5q'b
M 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: p!)PbSw# — 高反射表面: ~C3J-z< 将出现大量反射。 #xq3)B 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ?"T!<L 模拟是非常耗费时间和内存。 G$)tp^%] — 低反射表面: e>6W ^ ) 通常需准确模拟1 - 3往返。 E{QjmlXQ< 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 v~W;&{ 通常仿真速度较快。 *_mER` 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 <%W&xk MiKq|
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Cz 照明激光光束 k {vd1,HZ IP-M)_I 单模光束 -e?n4YO*\ 波长:632.8nm [6
"5 激光光束直径(1/e²):2.5mm 8e
?9:VM] 发散角(全角1/e2):≈0.01° N)a5~<fBG M2-值:1 ~p:hqi1+<+ #;lEx'lKN 2. 楔形平板表面设置 n5efHJU ;Jb%2?+=! k]P'D
. 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 44t;#6p@%> 从界面目录中导入平面界面。 ke KsLrd 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 *a0#PfS[ '/rU<.1 wuxOFlrg 选择传输通道。 %KN2iNq 将与光轴相互相交作为参考点。 ]/3!t=La 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 7l09 a;kiAJ' 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 F9tWJJUsr |Q@( <'8= 3. 干涉图样的计算 Im};wJ& oK<H/76x BT^=p 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 n=0^8QQ
表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 1W-kZ(e 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 D8xE"6T> 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 M0e&GR8<z> s<:);-tL 4. 仿真结果 (KfQ'B+ V$iA3)7W%
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 nE0I [T( 5. 结论 EFu$>Z4 /xr75|-8 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 P1]F0fR 可仿真高反射和低反射表面。 7fd,I% v 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。 +# !?+'A 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 X4Uy3 TV> 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。 Se\iMs
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