楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 ).Fpgxs /q<__N 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 v/](yT VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 R%{a1r>9h 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: TOkp%@9/ — 高反射表面: ZX>AE3wk 将出现大量反射。 '9S8}q 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 B
P2=2)Q 模拟是非常耗费时间和内存。 Hc>m;[M)l — 低反射表面: VRI0W` 通常需准确模拟1 - 3往返。 **$LR<L 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 6A>dhU 通常仿真速度较快。 !D@ZYK; 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 qu-B|
MuOa X#*JWQO=
55tKTpV pnjXf.g"O  T?x[C4wf+ 照明激光光束 4? ICy/,U- - db_E# 单模光束 *QwY]j%^ 波长:632.8nm V#XppYU 激光光束直径(1/e²):2.5mm XiL~TCkx4 发散角(全角1/e2):≈0.01° F$ #U5}Q M2-值:1 :[O
8 t; 4]cg:_ 2. 楔形平板表面设置 QWD'!)Zb UmKI1l VtnRgdJ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 JBXrFC; 从界面目录中导入平面界面。 l5zS 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 tKuVQH~D }
ud0&Oe{ "t(p&;d 选择传输通道。 7s/u(~d) 将与光轴相互相交作为参考点。 )2bvQy8K 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。 '
0J1vG~c ]^lw*724'> 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°。 }|g\ 8jq OW3sS+y 3. 干涉图样的计算 KVn []@# ^G4Py<s 4)@mSSfn. 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 <,[cQ I/ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 8n'B6hi 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 yf[~Yl>Ogw 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)。 -o!$tI& )XvilCk1 4. 仿真结果 VFRi1\G M%ICdIc'
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 w8MG(Lq1" 5. 结论 I aGq]z RloK,bg 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,1 [q^-9 可仿真高反射和低反射表面。 q35f&O; 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。 )%`^xR 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 "uaMk}[ <! 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]2EuP
|