楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 a 1*p*dM# 6Kz,{F@ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 tZo} ;|~' VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 $ ocdI5 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: A3*!"3nU — 高反射表面: 2Tppcj v 将出现大量反射。 |y!A&d=xYn 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 *VN6cSq 模拟是非常耗费时间和内存。 q@2siI~W — 低反射表面: EoDA]6?Lj 通常需准确模拟1 - 3往返。 ?aMOZn? 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 BJ(M2|VH 通常仿真速度较快。 ,R|BG 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 g9F?z2^ 2:ylv<\$
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 d'sZxU 照明激光光束 akQ7K A+{VGP^ 单模光束 2J;g{95z 波长:632.8nm v &+R^iLE 激光光束直径(1/e²):2.5mm @KAI4LP 发散角(全角1/e2):≈0.01° 9&NgtZpt M2-值:1 U/BR*Zn]* syK^<xa 2. 楔形平板表面设置 4KrL{Z+} &+R?_Ooibk Aiea\jBv 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 L/^I*p, 从界面目录中导入平面界面。 <of^AKbt 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Y6d@h? ht #LOwGJ$yVz Du){rVY^d 选择传输通道。 /u+e0BHo 将与光轴相互相交作为参考点。 1-QS~)+ 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。 |^H5^k "Bv uW3!Yg@ 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°。 7 xa> RpYERAgT 3. 干涉图样的计算 3f;>" P} `@s^(hc7i -Y;3I00( 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 */DO ex"y 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 FC"8#*x 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ?0xgRe< 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)。 29q _BR *: 2f_:v6 4. 仿真结果 ;jTN| i' Ecx<OTo
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 >-{Hyx 5. 结论 ^zgo#J5O xn|(9#1o 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 u>/ TE 可仿真高反射和低反射表面。 GvlS% 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。 76` .Y 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 $u6
3]rypm 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。 4nz 35BLr
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