楔形平板中多次反射的分析
. 建模任务 HOQ
_T4 9q@YE_ji 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 #y9K-}u VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 yI|?iBc7nC 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: +MoxvW6 — 高反射表面: b%~3+c 将出现大量反射。 `
Ehgn?6' 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 jeuNTDjeL 模拟是非常耗费时间和内存。 H2_>Av{m — 低反射表面: N, +g/o\f 通常需准确模拟1 - 3往返。 #&8pp8wd,} 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @/2wmza%2 通常仿真速度较快。 EV,NJ3V 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 F-\8f(\ /t 6u"I~
N*oJ$:# (Gk]<`d#N  U
&k3 照明激光光束 >5},qs:lZ :<7>-+pa 单模光束 sL`D}_: 波长:632.8nm C%o/ 激光光束直径(1/e²):2.5mm Ecl7=-y 发散角(全角1/e2):≈0.01° V'h z1roe M2-值:1 \^W? o|n0?bThS- 2. 楔形平板表面设置 8;Bwz RtgT 9v3Nba ~map5@Kd 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ZTz(NS
EK 从界面目录中导入平面界面。 ^p%+r B.j[ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 v&,VC~RN-J _^sSI<&m $zA[5}{ZtQ 选择传输通道。 \yizIo.Y` 将与光轴相互相交作为参考点。 _~&vs< 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。 GT}#iM soK_l|z:J 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°。 U~@B%Msb
L t"Rf67 3. 干涉图样的计算 O.f3 (e! |2` $g Z"nuO\zH~ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 UdgI<a~`k6 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 m`0{j1K 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 {$=%5 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)。 r<H^%##,w >a~FSZf 4. 仿真结果 qGUe0( 4tu>~ vOE
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 J3E:r_+ 5. 结论 (MU7 u<r('IW0 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 XE%6c3s 可仿真高反射和低反射表面。 A^7Zy79 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。 j-E>*N}-_ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 e';c8WF3E 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。 UsKn4Kh
|