楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) LpU}. tk%f_"} 1. 建模任务 a/j;1xcc< 'q-q4QCB 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 A)&FcMO*z VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 R@\}iyM 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: KGy3#r;Q — 高反射表面: 7y'":1 将出现大量反射。 w(Z ?j%b 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 JXK\mah 模拟是非常耗费时间和内存。 <:v+<)K — 低反射表面: b_31 \ 通常需准确模拟1 - 3往返。 x%}D+2ro-t 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 *p}mn#ru- 通常仿真速度较快。 VGV-t 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 zeHF-_{ !%G]~
DXiA4ihr= 6{y7e L3!  Cs6`lX > 照明激光光束 %#x4wi 86r"hy~ 单模光束 G)Gp}4gV} 波长:632.8nm <b:%o^ 激光光束直径(1/e2):2.5mm +`HMl;0m 发散角(全角1/e2):≈0.01° S}@7Z` M2-值:1 ] 3{t}qY$A +`
Md5.w 2. 楔形平板表面设置 j<t3bM-G TEC^|U`G 0\dmp'j] 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 PM\Ju] 从界面目录中导入平面界面。 }>xwiSF? 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 rVz.Ws# Ei4^__g\' 4[gmA 选择传输通道。 7rjl-FUA~ 将与光轴相互相交作为参考点。 GcVQz[E 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。 ipv5JD[ Z1
D 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°。 YXA@
c O?e9wI=H 3. 干涉图样的计算 {*yvvb pbVL|\oB} @{y'_fw 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 1sqE/-v1_^ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 C%o|}i v" 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 1q}LO2 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)。 ")Fd'&58 >. |({;n9 4. 仿真结果 "V|Rq]_+% LDlYLsF9
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 @Q74 5. 结论 ?v2_7x& AFAg3/ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 M)bQvjj 可仿真高反射和低反射表面。 mfraw2H 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。 k~tEUsv 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 P6gkbtg 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。 E|@C:ghG ?qjdmB|w 7[m+r:y QQ:2987619807 (?qCtLZ
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