楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 P 45Irir <z<>E1ZLI 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 4aXIRu%#7 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 &QHJ%c 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: I C — 高反射表面: !d72f8@9 将出现大量反射。 d[a(uWEl 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 pfN(Ae
Pt 模拟是非常耗费时间和内存。 x92^0cMf — 低反射表面: $[|(&8+7 通常需准确模拟1 - 3往返。 luoQ#1F?sl 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 'PF>#X'' 通常仿真速度较快。 &6sF wK 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Sm'Tz&! (0 T!-hsP
cN,*QN YG\#N+D  (D>_O$o 照明激光光束 2k.VTGak _T\ ~% 单模光束 @](vFb 波长:632.8nm ',EI[
]+ 激光光束直径(1/e²):2.5mm kdNo<x1o 发散角(全角1/e2):≈0.01° 9j2t|D4uT M2-值:1 v=llg ^ '`jGr+K,wU 2. 楔形平板表面设置 & zDuh[j} i'ap8Dr /!5Wd(: 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 xC)bW,% 从界面目录中导入平面界面。 M$K%e 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 5JzvT JMx p2STy\CS 6 >kU Lp 选择传输通道。 J M`w6} 将与光轴相互相交作为参考点。 iH(7.?.r 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 ]1
f^ SxSI ~]KdsT(=_ 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 4"P9z}y=i Bu:%trlgV 3. 干涉图样的计算 @)Vpj\jM-C |
eBwcC#^ u&zY>'}zm 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 * 6}M.`.- 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 MLDzWZ~}ef 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 63fYX" 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 VX)8pV$ Xh"9Bcjf 4. 仿真结果 ~~>m |1@O>GG
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 -@N-i$!;J 5. 结论 i~u4v3r= :;%Jm 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Wb}-H-O 可仿真高反射和低反射表面。 Zl>SeTjB- 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。 N3G9o`k 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 %2 r~ 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。 Myc-lCE
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