楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) u-,}ug| 1J"9Y81 1. 建模任务 @9KW ]7 hI!BX};+} 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 #l4T/`u'9! VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 =?.oH|&\h 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: [z2UfHpt~ — 高反射表面: z``wqK 将出现大量反射。 6 Ln~b <I 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ap}p?r 模拟是非常耗费时间和内存。 3r kcIVO — 低反射表面: A\Ib 通常需准确模拟1 - 3往返。 Q l)hIf$Oo 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 4($"4>BA 通常仿真速度较快。 Ha-]U:Vcx 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ( ~5M{Xh (?\+
rMx Iujx `9K5 ;]  dJ6fPB|k 照明激光光束 Yu3S3aRE c]ARgrH- 单模光束 X n!mdR 波长:632.8nm !="q"X/* 激光光束直径(1/e2):2.5mm -Y/i
h(I^ 发散角(全角1/e2):≈0.01° "g^i% M2-值:1 f(m,! 2r!ltG3} 2. 楔形平板表面设置 qXW\/NT"p< KN|<yF TSP%5v;Dh 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 xeU|5-d' 从界面目录中导入平面界面。 ~#*C,4m 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 hHE~/U V+ ("kz* o2ggHZe/=@ 选择传输通道。 J/4T =:\ 将与光轴相互相交作为参考点。 XJ4f;U 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。 $gBQ5Wd S"Cz.
bv 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°。 QE(.w
dHP 7a'yO+7-) 3. 干涉图样的计算 A ]A{HEX #4'wF4DR@ %MjoY_<:_ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ;AEfU^[
表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 F(HfXY3 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 (E0 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)。 pD$4nH4KST V|MGG 4. 仿真结果
XA2Ld Y7}>yC/GY
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 _AX9Mu] 5. 结论 =*,SD :DN!1~ZtW 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 crM5&L9zF 可仿真高反射和低反射表面。 1(?4*v@B 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。 2^WJ1: A 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 A#"Wk]jX 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。 `$6o*g>: 5.~Je6K U V*4Z.3/E5 QQ:2987619807 cJ96{+
|