楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) "R[6Q ^vw 787}s`,} 1. 建模任务 S/6I9zOP <7oZV^nd * 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 u]<`y6=&C VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 r]%.,i7~8 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: J|b:Zo9<f" — 高反射表面: NTSKmCvQG 将出现大量反射。 e(k$k>? 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 mh~n#bah 模拟是非常耗费时间和内存。 7
P]Sc — 低反射表面: [mQ*];GA 通常需准确模拟1 - 3往返。 |)Sx"B) 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ]I0(_e|z} 通常仿真速度较快。 qzu%Pp6If 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 XJf1LGT5 3yIC@>&y(8
+luW=j0V 7 m!e\x8  L QP4#7 照明激光光束 UjQi9ELoJ qbdv 单模光束 atWAhN 波长:632.8nm ic|>JX$G 激光光束直径(1/e2):2.5mm #-u?+Nk/ 发散角(全角1/e2):≈0.01° Mkadl< M2-值:1 RJZ4fl Gu136XiX 2. 楔形平板表面设置 ?{I]!gI K.jm>]'z4; %z:;t 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ssC5YtF7X 从界面目录中导入平面界面。 4d0<uB&v' 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 UZ+FV;<
: V#W
y L3-tD67oa 选择传输通道。 (PN!k0Y 将与光轴相互相交作为参考点。 f
i3 < 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。 OVm
$ ?pv}~> 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°。 3q.O^`y FU Y+tXWN"8 3. 干涉图样的计算 N5=;
PZub 43Yav+G(+ j5:{H4? 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 WeTs va+ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 mu/O\'5 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 j9za)G-J 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)。 [a*m9F\ , >]k'3|vV 4. 仿真结果 ( {H5k'' %jY/jp=R
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 o~F @1 5. 结论 !0~$u3[b ?s("@dz_ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 }06
可仿真高反射和低反射表面。 ,iU ]zN// 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。 B8_w3;x 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 /}Y>_87 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。 5yO6szg +'?p $@d QH6Lb%]/ QQ:2987619807 tqIz$84G
|