楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) <O9.GHV1v 5c-'m?k 1. 建模任务 G-W(giF;NO 1zc-$B`t 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ]M/*Beh VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 l8By2{pN 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: A3zO&4f
] — 高反射表面: Nt_7Z 将出现大量反射。 J_>nn 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 E?F?)!% 模拟是非常耗费时间和内存。 ?Fj>7 — 低反射表面: @-Ln* 3n 通常需准确模拟1 - 3往返。 DK }1T 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 )*_n/^m 通常仿真速度较快。 %!p/r` 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 I)}T4OOc/ M;1B}x@
Ar1X
mHq ,v>|Ub,  `&qeSEs\ 照明激光光束 <"
F|K!Tz 5=9gH 单模光束 {^SHIL 波长:632.8nm #;Z+X) 激光光束直径(1/e²):2.5mm t7b\ #o 发散角(全角1/e2):≈0.01° R*z:+p}oHy M2-值:1 jGKas I` -'Y@yIb 2. 楔形平板表面设置 #;9n_) _33YgO hYv;*] 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 j#JE4(& 从界面目录中导入平面界面。 _U/C G<n 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 iJ 8I#
j+N TH#5j.uUs p/.[cH 选择传输通道。 ^+q4* X6VB 将与光轴相互相交作为参考点。 D}7G|gX1 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 Hp?uYih0 L'$;;eM4 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&eFC6 hNGD`"U 3. 干涉图样的计算 X1;ljX Z*Jp?[## Zlf)
dDn 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 &?j]L4% 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5W~-|8m 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Aq"<#: 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)。 >)`V$x jbK<"T5 4. 仿真结果 g7nqe~`{ lpHz*NZ0
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 >;zQ.2* 5. 结论 BA cnFO DqTp*hI 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 E<
Ini'od[ 可仿真高反射和低反射表面。 X6lUFko 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。 Af{K#R8! 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 d
,!sZ&v 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。 J|GEt@o3
|