楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 9Fr3pRIJ ZZyDG9a>7 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 np4+" VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 # (- Qx 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: =Z+nX0qF — 高反射表面: Wn>@9" 将出现大量反射。 +z$pg 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 "t0kAG 模拟是非常耗费时间和内存。 3S&U! — 低反射表面: <u=4*:QE 通常需准确模拟1 - 3往返。 NVl [kw 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 h/,${,}J 通常仿真速度较快。 LE%7DW( 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 7^Yk`Z?|a H&yD*@
~I(Hc.Q M1%Dg'}G  .E@|D6$D 照明激光光束 3bNIZ#`|MB 1*
]Ev 单模光束 :(_+7N[KA 波长:632.8nm x[Wwq=~ 激光光束直径(1/e²):2.5mm 4);)@&0Md~ 发散角(全角1/e2):≈0.01° -&e92g&n M2-值:1 x{&w?ng >~\89E02 2. 楔形平板表面设置 F]I=+T ^xZ
e2@ 3.)b4T 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 nJbbzQ,e 从界面目录中导入平面界面。 l)-Mq@V 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ]0r|_)s BJS-Jy$- lW 81q2n 选择传输通道。 wap3Kd>MP 将与光轴相互相交作为参考点。 SI6B#u-i 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。
$@i"un; 2:LHy[{5 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 LA[g(i 7 Cbs5dn(Y 3. 干涉图样的计算 J4YBqp i7LJ&g/) |0z;K:5s 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 &Sp -w?kM 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 4c+$%pq5 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 5#E |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)。 dz[
bm<T7 #pHs@uvO 4. 仿真结果 D.%B$Y;G {w
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 CD0VfA>Z 5. 结论 J/A[45OD x|KWyfOS 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 |*mL1#bB 可仿真高反射和低反射表面。 :3$}^uzIq 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。 rbZ[!LA 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ejXMKPE; 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。 aTzDew
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