楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) $*N^bj ^pgVU&-~]/ 1. 建模任务 L@9@3? t&5N{C: 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 mhh^kwW VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 UAleGR`, 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: xF4S — 高反射表面: P){b"`f 将出现大量反射。 \!`k:lusa 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 1eod;^AP9 模拟是非常耗费时间和内存。 4FwtC"G3 — 低反射表面: TS2zzYE6Z 通常需准确模拟1 - 3往返。 KHnq%# 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 7 ) Q>R 通常仿真速度较快。 d\eTyN'rA 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 M N-j$-y} N{b;kiZq
-/^a2_d[ m2sf]-?Y  =74yhPAW 照明激光光束 \S5YS2,P ;@5N 单模光束 9Rf})$o+ 波长:632.8nm \eH`{Z'.x5 激光光束直径(1/e²):2.5mm 3lh^maQ] 发散角(全角1/e2):≈0.01° 0NB5YQ8_] M2-值:1 }#cFr)4f ve3-GWT{C 2. 楔形平板表面设置 i!yu%>:M w'i8yl
bZ KU;d[Z@g 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 0,{tBo 从界面目录中导入平面界面。 TyGsSc 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 v%
c-El% qI=j>x n0
q$/Y. 选择传输通道。 tKP
zM 将与光轴相互相交作为参考点。 m)\wbkC 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。 +.3,(l !C6[m1F 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°。 $ca>bX] jhx @6[ 3. 干涉图样的计算 E9N.b.Q) j&y>?Y&Sb C@F3iwTtp 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 &sA@! 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 7eU|iDYo 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 #cCR\$-~ 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)。 CqAv^n7 } h*lU&8)m\ 4. 仿真结果 QnMN8Q9 $`'%1;y@
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 H_&z-g` 5. 结论 BpR#3CfW lm[LDtc 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 #J w\pOn 可仿真高反射和低反射表面。 ?ISv|QpC 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。 k2Dq~zn 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。
gI5Fzk@: 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。 ^`f( Pg!
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