楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 $yxIE} SquqaX+< 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ^HU=E@ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。
# 8-P 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: KlSY^(kHR — 高反射表面: 'DB({s 将出现大量反射。 X~/9Vd g 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Vv*5{_ 模拟是非常耗费时间和内存。 =,}!Ns{k — 低反射表面: $(<*pU 通常需准确模拟1 - 3往返。 )I0g&e^Tzy 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 E rRMiT 通常仿真速度较快。 l<+,(E= 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 _ZvX" {y~ [+[fD
^dp[Z,[1z @o-evH;G  D\i8rqU/l 照明激光光束 rH9|JEz Y_ u7
0@` 单模光束 7[ VCCI
g 波长:632.8nm ]`+"o[ 激光光束直径(1/e²):2.5mm U S~JLJI 发散角(全角1/e2):≈0.01° U1@P/ M2-值:1 (>/Dw|,m )Z`viT 2. 楔形平板表面设置 ]&%X(jWyn 6-E4)0\ os0"haOI9h 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 <GU(/S!} 从界面目录中导入平面界面。 =I*ZOE3n 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 P<w>1
= Nl>b'G96 1F%*k &R 选择传输通道。 kKTED1MW&W 将与光轴相互相交作为参考点。 ^*T{-U' 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。 D_`)T;<Sp xo@/k 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°。 X([n>w 4rCqN.J 3. 干涉图样的计算 RyIaT "Kf~`0P s#CEhb 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 aIyY%QT 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 k-p7Y@`+a 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 H5rNLfw
' 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)。 "VhrsVT %.} 4. 仿真结果 T%xL=STJNy >@\?\!Go
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ^C#bW<T 5. 结论 dEl3?~ D+nj[8y 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ~.=HN}E 可仿真高反射和低反射表面。 |0Ug~jKU 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。 G\+MT(&5 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Jywz27j 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。 U0=zuRr n
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