楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) |ldRs'c{ ,tL<?6_ 1. 建模任务 r#pC0Yj!3 /^\6q"' 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ;[@<
, VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 xGeRoW(X 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: pemb2HQ'4j — 高反射表面: ~$i36" 将出现大量反射。 {e?D6`#x 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 b#^UP 模拟是非常耗费时间和内存。 K/jC>4/c/ — 低反射表面: yggQ4y6 通常需准确模拟1 - 3往返。 dg4 QA_" 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 rr#&0`] 通常仿真速度较快。 [x5T7= 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 1G+42>?<1 m$:o+IH/
2, ` =i Kuy,qZv!"  s7<x~v+^ 照明激光光束 =x~HcsJ8!R _{6QvD3kg. 单模光束 :'!,L0I|t 波长:632.8nm C_Y^< 激光光束直径(1/e2):2.5mm YzSUJ=0/ 发散角(全角1/e2):≈0.01° D`LcL|nmH M2-值:1 5/Q^p" (<pc4#B@* 2. 楔形平板表面设置 C-$S]6 ^e>`ob nqt;Ge
M 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ^'~+ w3M@ 从界面目录中导入平面界面。 Bls\)$ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 t+5JIQY> qde.;Yv9 .S17O } 选择传输通道。 o@r+Y 将与光轴相互相交作为参考点。 |?SK.1pW 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。 70l" [Y `6b!W0$
- 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°。 x5k6yHn ~&=-* 3. 干涉图样的计算 _U)DL=a' ,K8O<Mw8 UfSWdR) 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 $cFanra 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 # &o3[.)9 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 =usx' #rb 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 =m=`| Bn 6e$(-ai 4. 仿真结果 6)kF!/J ^S'}RZ*>
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 S,EXc^A7 5. 结论 JGp~A#H& >z1RCQWju 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 /+ vl({vV 可仿真高反射和低反射表面。 iK1<4) 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。 HiEXw}Hkz 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 &""~Pn8 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。 tB4- of3+ !dYkvoQNn I3D8xl>P\ QQ:2987619807 l~wx8
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