楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) =.oWg uzu
;"^9L 1. 建模任务 "T
u[n\8 mv?H]i`N 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 -ikuj VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 j~H`*R=ld# 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <M?#3&5A — 高反射表面: BDRVT Y(s 将出现大量反射。 ^6oqq[$ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 &i^NStqu 模拟是非常耗费时间和内存。 X9A[
— 低反射表面: u^$Md WP 通常需准确模拟1 - 3往返。 .GN$H>') 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 rOHW 通常仿真速度较快。 w%dIe!sV 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 |Du13i4].& ><MgIV
7B\(r~f`t i;zGw.;Q  {U '&9_y 照明激光光束 DIp:S&q2 /_OZ1jX 单模光束 d.j'0w"
波长:632.8nm ZV]e- 激光光束直径(1/e2):2.5mm yLO
&(Mb 发散角(全角1/e2):≈0.01° m'(;uR` M2-值:1 Hq\E06S@ ';\gR/L 2. 楔形平板表面设置 H\+c'$ x<j"DS}S)D AV 5\W} 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 kqvJ&7 从界面目录中导入平面界面。 u%1k 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 9>&tMq ,PMb9O\B MupW=3.38 选择传输通道。 Qy^z *s 将与光轴相互相交作为参考点。 +F~0\#d 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。 L^Q+Q)zTh 3).o"AN 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°。 W+f&%En +#uNQ`1v 3. 干涉图样的计算 /1W7<']>xV NC.P2^% >@^yj+k 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 3hXmYz( 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ]6BmCh 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 )ehB)X 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)。 }K/}(zuy1Y X`3vSCn 4. 仿真结果 ('**nP
rbK#a)7
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 \l]pe|0EW 5. 结论 s1Tl.p5 [|[sYo 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 BgkB x 可仿真高反射和低反射表面。 Cl9SPz 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。 ?z@v3(b[ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 MLt'YW^ 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。 C^,4`OI `\ef0 (9KDtr*(2i QQ:2987619807 RO%tuU,-
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