楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) y~()|L[ T)r9-wOq 1. 建模任务 -B86U6^s 8Q_SRwN 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 OS8q( 2z?s VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 r@ZJ{4\Q 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: =s<( P1|" — 高反射表面: qucq,Yw 将出现大量反射。 $56,$K`H 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 {%_L=2n6 模拟是非常耗费时间和内存。 !.d@L6 — 低反射表面: c y8;@[#9 通常需准确模拟1 - 3往返。 6{txm+U 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 yn#X;ja- 通常仿真速度较快。 GvBHd%Ot 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 n=[/Z! }iuWAFZbGS
iX)%Q cTG|fdgMW  o"*AtGR+" 照明激光光束 e=.]F*:J w K}T`*k 单模光束 r?/'!!4 波长:632.8nm x&0vKo; 激光光束直径(1/e²):2.5mm P-9<YN 发散角(全角1/e2):≈0.01° 1')%`~ M2-值:1 &Y }N|q- ?!+MM&c-n 2. 楔形平板表面设置 NU0g07" I"GB<oB @Z12CrJ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 AB4(+S*LA 从界面目录中导入平面界面。 d QqK^# 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 &G-!qxe sIy^m}02 pS:4CNI{ 选择传输通道。 R~PA1wDZ 将与光轴相互相交作为参考点。 "yS _s 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。 6ZP"p<xX !4X
f~P 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°。 BBev< _WRFsDZ' 3. 干涉图样的计算 5rU[Tir JT!9\i I "A_b}~*} 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 |AozR ~ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 rogT~G}q 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 qHrc9fB 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)。 tIuCct- }n>p4W"OM 4. 仿真结果 >7QvK3S4% &__es{;P
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 C@'h<[v`1v 5. 结论 l`f/4vy QD0"rxZJ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 %yv<y+yP~ 可仿真高反射和低反射表面。 G6$kv2(k`@ 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。 9[.8cg* 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 q!|*oUW 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。 75XJL;W #
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