楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 /WXy!W30< J;4x-R$W 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 4&;.>{:; VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ~Fv&z'R 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: +hL+3`TD#H — 高反射表面: E"!C3SC [ 将出现大量反射。 g9(zJ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 D"_~Njf 模拟是非常耗费时间和内存。 2MwRjh_ — 低反射表面: dk~ h 通常需准确模拟1 - 3往返。 } r^@Xh 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ?n)r1m 通常仿真速度较快。 ?F' gh4 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 N+)4]ir> flp<QT
T0n=nC}< MVHj?  c\~H_ ~F 照明激光光束 }LQ*vD-Jj +cv7] 单模光束 L'=2Uk#.D 波长:632.8nm E15"AO 激光光束直径(1/e²):2.5mm JmdXh/X 发散角(全角1/e2):≈0.01° 3?I^D /K^ M2-值:1 QA7SQcd, <cG .V|B 2. 楔形平板表面设置 MN\/F4Io |VMc,_D NfcY30}: 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 A3ad9?LR[R 从界面目录中导入平面界面。 K1#Y{k5D} 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 j eF1{ %
@>f]0,"( RP'`\||* 选择传输通道。 Ry*NRP; 将与光轴相互相交作为参考点。 X1G[& 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。 7 y}b (q= rm2"pfs 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°。 5 (bG ,t5X'sY L 3. 干涉图样的计算 c 2j?<F1 )BNm~sP avxI\twAU 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :0>wm@qCQ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 @-~YQ@08` 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 mLX1w)=r 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)。 n
m(yFX?= Lu\]]m 4. 仿真结果 QxvxeK!Y Ls#pe
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 hkSpG{;7 5. 结论 ?TLEZlB2" FV^CSaN[R 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ^zkTV_,cRp 可仿真高反射和低反射表面。 R-]QU`c 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。 %Q"zU9 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 , M$*c 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。 x-+[gNc
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