楔形平板中多次反射的分析
1. 建模任务 gbSZ-
ej 8E$KR:/:4 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 _{ ?1+ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 !5{t1 oJ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: { >4exyu6 — 高反射表面: Z7%>O:@z 将出现大量反射。 a{H~>d<? 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 6BMRl%3>Z 模拟是非常耗费时间和内存。 `Th!bk — 低反射表面: ';$2j~ 通常需准确模拟1 - 3往返。 %tpt+N? 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ob0clJX 通常仿真速度较快。 }l_) d 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。
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]Oe#S"-Oo M)-+j{<  P'FI'2cN7 照明激光光束 n:; 2Z T>L6 X:d 单模光束 ZpWG 波长:632.8nm bup;4~g 激光光束直径(1/e2):2.5mm D^f;dT;- 发散角(全角1/e2):≈0.01° R%b,RH# M2-值:1
LqU]&AAh rK"$@tc 2. 楔形平板表面设置 L$Ss]Ar= Jzfzy0$ Bz]64/ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。
\1|T 从界面目录中导入平面界面。 scrNnO[3j 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 V!~uGf 6rPe\'n=B f<y""0L9 选择传输通道。 \O\onvEa 将与光轴相互相交作为参考点。 dD!} P$ 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。 {?#g*QF|^ \N7
E!82 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°。 R$cg\DD P\w.:.2 3. 干涉图样的计算 nCYicB %tmK6cY4Y 8l)^#"ySA 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 8[xb+_ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +tl THK 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ESb 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 \{abyi; :)%Vahu 4. 仿真结果 ']4sx_)S |'1[\<MM3
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 xS*f{5Hr8 5. 结论 JCS$Tm6y<_ a o\+%s 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 _
@ \ 可仿真高反射和低反射表面。 Ql#:Rx>b 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。 ?hsOhUs(5 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Z]"ktb;+[ 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。 =V%s^
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