楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 t"Rn#V\c." } 2KuY\5\i 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 eo!{rs@f VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 r.[k D"l 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: E@p9vf-> — 高反射表面: <pCZ+Yv E" 将出现大量反射。 }/|1"D 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 H|]Q;,C 模拟是非常耗费时间和内存。 Em;zi.Y+V — 低反射表面: Jc*A\-qC. 通常需准确模拟1 - 3往返。 8I%1
`V 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 >Uz3F7nHi 通常仿真速度较快。 0t8-oui 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 HzV3O-Qz] *=rl<?tX
L fhd02 SyI#Q[f'_  yd$y\pN=< 照明激光光束 sHNt>5p pV_2JXM~@ 单模光束 ==&=3 波长:632.8nm ;-59#S&?tB 激光光束直径(1/e²):2.5mm ~ ~&M&Fe
发散角(全角1/e2):≈0.01° +u7mw<A
8 M2-值:1 k#
/_Zd ?o2L 2. 楔形平板表面设置 EG,RlmcPp qbjRw!2?w i -+B{H 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 72aj4k]^ 从界面目录中导入平面界面。 w;XX jT 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 5bk5EE` O3S_P]{*ny ."${.BPn~ 选择传输通道。 @l 1 piz8 将与光轴相互相交作为参考点。 Y%2<}3P 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。 krgsmDi7 YkTEAI|i 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°。 h-V5&em"_ >Py=H+d!j 3. 干涉图样的计算 ^j@,N&W:lG \\_Qv "[76>\'H 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Y>r9"X|&H 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 k z<We/ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 N/(&&\3 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)。 {$b]K-B vI4St; 4. 仿真结果 vtmvvv H13|bM<
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 P'[w9'B 5. 结论 94Z~]C 7tJPjp4l 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 H'GyWG|Wx 可仿真高反射和低反射表面。 t68h$u 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。 $Ad 5hkz 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 BDpeAF8z 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。 V1M oW;&
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