楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ,NQ!d4~D nYSe0w 1. 建模任务 >Lo\?X~ kqCsEtm] 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Z5Lmg VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Nf([JP% 4 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ktrIi5B — 高反射表面:
2yJ{B 将出现大量反射。 "AUSgVE+h 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 `h@fW- r 模拟是非常耗费时间和内存。 @Fc:9a@ — 低反射表面: xnMcxys~ 通常需准确模拟1 - 3往返。 O q$_ q 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 >eA@s}_8 通常仿真速度较快。 F
,472H 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 OK]Q Db `rVru= zoy
5TJd9:\Af estiS by<@\n2B:U 照明激光光束 cTGd< 36{GZDGQ 单模光束 b=r 3WkB6 波长:632.8nm p=:Vpg<! 激光光束直径(1/e2):2.5mm :\|A.#
U 发散角(全角1/e2):≈0.01° Rq}lW.<r M2-值:1 N[@H107` GS>[A b+ 2. 楔形平板表面设置 jn5xYKv VVDN3 upuN$4m&{ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ?:wb#k)Z/ 从界面目录中导入平面界面。 ,*iA38d.! 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 hiS|&5# ;Xt<\^e `sKyvPtG 选择传输通道。 M,fL(b;2 将与光轴相互相交作为参考点。 Oin9lg-jR 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 es*$/A | @AXW 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°。 Q7uJ9Y{X OPNRBMD 3. 干涉图样的计算 8vVE ~`AB-0t.u /Q3>w -h 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 j+h+Y|4J 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 x{:U$[_ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Q!P%duO 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)。 [8Pt$5]^ `a&L 4. 仿真结果 <'4Wne.z! r)|~Rs!y,
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 4fKvB@O@. 5. 结论 .h W># %k#+nad 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 iL;V5|(sb 可仿真高反射和低反射表面。 3 ZOD2:( 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。 U(f@zGV 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 lBfthLBa 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。 dT0W8oL futYMoV QDn_`c QQ:2987619807 zls^JTE
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