楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 2|re4 H[M(t^GM 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 s{:l yp VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 qtI42u{ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ;iq58. — 高反射表面: b rpsZU 将出现大量反射。 VHbQLJ0 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 d7
W[.M$] 模拟是非常耗费时间和内存。 (]}52%~ — 低反射表面: u;/5@ADW 通常需准确模拟1 - 3往返。 p "Cxe 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 S5(VdMd"^ 通常仿真速度较快。 ^K]`ZQjKC 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 =mQdM]A)2 +k<0:Fi
IBn+42V :5DL&,,Q3  Fo: 60)Lr 照明激光光束 !C3ozZ< D_D76 单模光束 `m_('N 波长:632.8nm qH9bo-6 激光光束直径(1/e²):2.5mm ,ej89 发散角(全角1/e2):≈0.01° ~_GW M2-值:1 z,+LPr W)z@>4`Bb 2. 楔形平板表面设置 "WfVZBWG$ 7+2DsZ^6MW K4w#}gzok 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。
5B)z}g^h 从界面目录中导入平面界面。 g[%^OT# 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 @GyxOc@6 )xxpO$ vvwQ/iJO4Q 选择传输通道。 [zsUboCkc 将与光轴相互相交作为参考点。 M8y:FDX 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。 =Y]'wb Ss$/Bh>hN 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°。 6!T9VL\=H ^NB\[ & 3. 干涉图样的计算 *2^+QKDG +aoenUm5 E-v#G~ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 CxbGL 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 HD~o]l=H 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 oQL$X3S 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 69iY)Ob/
z?M_Cz;:J 4. 仿真结果 {^V9?^?d ( jV 982Y
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 F~Sw-b kSf 5. 结论 9%&
=n Ej#pM. 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ZFFKv 可仿真高反射和低反射表面。 A8T75?lL( 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 '?O_(%3F0 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 \3XG8J 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 |)[I$]L
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