楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 ;7w4BJcq'] f{eMh47 NC 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 i*ErxWzu VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 =& =#G3f 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Z@{e\sZ) — 高反射表面: Rx%SeM2 将出现大量反射。 TuX9:Q 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 :B"Y3~I 模拟是非常耗费时间和内存。 KBkS>0;X — 低反射表面: ^4 ?LQ[t' 通常需准确模拟1 - 3往返。 Tkf
JC|6 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 97SOa.@ 通常仿真速度较快。 ym.:I@b?6 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 +_ZXzzcO< `M.\ D
RDWUy(iX pGdo:L?  rf]'VJg#3 照明激光光束 TZYz`l+v rwSmdJ~ 单模光束 aokV'6 波长:632.8nm 40)Ti 激光光束直径(1/e²):2.5mm T?Y/0znB* 发散角(全角1/e2):≈0.01° WG=~GDS> M2-值:1 P!K;`4Ika %1^E;n 2. 楔形平板表面设置 ^7>k:|7-t -J\R}9 lIm 6
r}R%{ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 *
j]"I=D 从界面目录中导入平面界面。 *Y/}EX!F 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 \1R<GBC4 ]p5]n*0X VYC$Q;Z 选择传输通道。 mO(A'p "b 将与光轴相互相交作为参考点。 dAkJ5\=* 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。 CZ4Nw]dtR lZf=# 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°。 IP=."w B(B77SOb 3. 干涉图样的计算 PG*:3![2 (&^k''f 7;x}W-`iF 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 H". [&VP5Z 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Bq4^nDK 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 $zv&MD!&h 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 7ts`uI<E@7 j'M=+ 4. 仿真结果 :j}4F Zm+QhnY|
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 }{S
f* 5. 结论 AaX][2y8 W&`{3L 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 1Q>D^yPI[ 可仿真高反射和低反射表面。 |';oIYs|$ 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。 -jdhdh 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 tX@G`Mr( 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。 5eJMu=UpR
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