楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) J;BG/VI1 E>?T<!r~j 1. 建模任务 x:Kca3p v_ D8Vb@5MW 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 u_U51C\rb VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 jW+L0RkX 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: L$FLQyDR — 高反射表面: .Su9fjy% 将出现大量反射。 (UTt_ry g 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 sL tsvH# 模拟是非常耗费时间和内存。 vg1p{^N! — 低反射表面: <%Re!y@OL 通常需准确模拟1 - 3往返。 < F Cr
L 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 aKC3T- 通常仿真速度较快。 a4! AvG 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 R3$eq
) 1]v.Qu<
Ip4SdbU 0Q5ua`U  @[S\ FjI 照明激光光束 %-:6#bz N|h}'p 单模光束 !W8'apG&[ 波长:632.8nm kqA`d 激光光束直径(1/e2):2.5mm _A\c 6# 发散角(全角1/e2):≈0.01° p]#%e0 M2-值:1 @&2bLJJ+ h7
> 2. 楔形平板表面设置 }45&s9m= gKS0!U M(S:&GOU 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 F
3}cVO2bY 从界面目录中导入平面界面。 ]pr;ME<M{ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 yHhBUpIo W!z=AL{ i3>7R'q> 选择传输通道。 o$YL\ <qp 将与光轴相互相交作为参考点。 O- &>Dc 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 e ?H`p"l @QMMtfeLj 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 x5 3aGi| ueYZM<], 3. 干涉图样的计算 1<
;<? +B%ZB9 [*#ms=Zdc 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ?
S>"yAoe 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 >t
O(S 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 y#^d8
}+ 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 j#0@%d y%\kgWV 4. 仿真结果 Ah28D!Gor D'#Wc#b
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Bi)1* 5. 结论 +dk}$w[g a4L8MgF&$- 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 6<R!`N 6 可仿真高反射和低反射表面。 W)?B{\ 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 S!k cC-7 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 <`b)56v:+ 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 PygaW&9Z|d X61]N^y < ppg$; QQ:2987619807 x(&o=Pu
|