楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) Ef?hkq7X< <ShA_+Nd 1. 建模任务 x{8h3.ZQ, "oNl!<ep 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 |dbKK\ X9 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 !zx8I7e4 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: mNacLkh[ — 高反射表面: +-(,'slov 将出现大量反射。 b=1E87i@W 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 H<n"[u^@E 模拟是非常耗费时间和内存。 q^sZP\i,*; — 低反射表面: UOf\pG 通常需准确模拟1 - 3往返。 ,OubKcNg 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 *Cf!p\7! 通常仿真速度较快。 /5/gnpC 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 3 (\D.Z G`kz 0Vk
f+hHc8g G" E_4YkJ  hmd3W`8D 照明激光光束 |idw?qCn ~Ck OiWC0 单模光束 |%F,n2 波长:632.8nm A]5];c 激光光束直径(1/e2):2.5mm R'zi#FeP 发散角(全角1/e2):≈0.01° ;5.&TQT M2-值:1 ,!@ MLn #"rK1Z 2. 楔形平板表面设置 d?J&mLQ6 ;aWk- )MK$E,W 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Iq4B%xo6G 从界面目录中导入平面界面。 N'9T*&o+ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 1w(3!Ps+ AQ@)' p> >H$t 选择传输通道。 c+e?xXCEAz 将与光轴相互相交作为参考点。 5!fYTo|G> 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。 RPgz"- pKy4***I3 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°。 K&`1{, ;J TY#)Bh 3. 干涉图样的计算 :,aY|2si o}114X4q; +sjzT[ Dn 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 +"<+JRI(M5 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 y42Cg 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ll4CF}k 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)。 gAdqZJR%] "W%YsN0 4. 仿真结果 r4X}U|s!0 =FhP$r*
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Fy Ih\ 5. 结论 Dk^AnMx%_ Wy7w zt 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 rY45.,qWs 可仿真高反射和低反射表面。 15Mtlb 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。 ^ZQMRNP{r 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 Z>g>OPu 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。 ApeqbD5g& !Z:XSF[T "nu]3zcd QQ:2987619807 ;un@E:
|