楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 ^/Yk*Ny ;,TT!vea 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 _C1u}1hW# VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 NcwUK\ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: U
v>^ Z2 — 高反射表面: Wt!;Y,1s 将出现大量反射。 u 1}dHMoX~ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 PIFZ '6gn 模拟是非常耗费时间和内存。 %jq
R^F:J — 低反射表面: y,Bj,zw 通常需准确模拟1 - 3往返。 Bs`='w%7 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 i>G:*?a 通常仿真速度较快。 ujX\^c 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 +|+fDQI ~
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0{o 8-# R*W1<W%q=  X%iqve"{nB 照明激光光束 QJkiu8r =8p[ (<F= 单模光束 #&S<{75A 波长:632.8nm ?H!&4o 激光光束直径(1/e²):2.5mm }c4F}Cy 发散角(全角1/e2):≈0.01° "4smW>f:% M2-值:1 93w$ck},?G >B;S;_5=
2. 楔形平板表面设置 \B/( H)Cd* SFsT^f< B1i'Mzm-4 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ;tD?a7 从界面目录中导入平面界面。 cY~lDLyB 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 c-@EHv
flBJO.2 lu1T+@t 选择传输通道。 Ja\B%f 将与光轴相互相交作为参考点。 _A]~`/0;` 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 \vj xCkg{ !a'{gw 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 iHo0:J~ t`\l+L 3. 干涉图样的计算 G
jrN1+9= d+eb![fi o+<hI 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 c1f`?i}. 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 <sGioMr 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 &j{IG`Trl 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 !$o9:[B ,Qe`(vU*s 4. 仿真结果 Z>@\!$Mc Rg~[X5
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 .N#grk)C 5. 结论 %=v<3 (%M:=zm 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?nR$>a` 可仿真高反射和低反射表面。 R ta_\Aj! 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。 )7rMevF(xJ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 \ $9n
` 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。 _j_c&
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