楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 "xmP6=1 '^BV_ QQ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 | Xi% VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 `1*nL,i 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Wz4&7KYY — 高反射表面: Zv11uH-C 将出现大量反射。 2kAx>R 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 YJg,B\z} 模拟是非常耗费时间和内存。 }8|[;Qa`y — 低反射表面: Q|Y0,1eVp| 通常需准确模拟1 - 3往返。 $Nrm!/)*'} 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 .:p2Tbo 通常仿真速度较快。 FLg*R/ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 8dD2 8.'#?]a
Jd\apBIf |Fm6#1A@  LMi:%i%\ 照明激光光束 M.-"U+#aD 5uq3\a 单模光束 IK,|5] *Ar 波长:632.8nm 2%*MW"Q 激光光束直径(1/e²):2.5mm )"zvwgaW 发散角(全角1/e2):≈0.01° dzK{
Z M2-值:1 b|Q)[ y] $aHAv/&(5 2. 楔形平板表面设置 8}H1_y-g[ />'V!iWyz (,^*So/ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 1Je9,dd6 从界面目录中导入平面界面。 Wg{k$T_> 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 l4n)#?Q? ^7;JC7qmN Qk!;M| 选择传输通道。 y4h=Lki@ 将与光轴相互相交作为参考点。 (~zd6C1. 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。 (-]r~Ol^
!fBF|*/ 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°。 p!]6ll^ z
<mK>$ 3. 干涉图样的计算 o6f_l^+H tiN?/ bjAnaya 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 LIg{J% 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ,-x!$VqS 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。
h:lt<y 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)。 Oj<S.fi dU\%Cq-G) 4. 仿真结果 ?#yV3h|Ij w9
w%&{j
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 jx acg^c 5. 结论 n| GaV hOhS) 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 .0R v(Y 可仿真高反射和低反射表面。 _gKe%J& 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。 XeBP`\>Ve 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 u?sVcD[ 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。 r`c_e)STO
|