楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) T:q_1W?h] lY/{X]T.( 1. 建模任务 G%w.Z< qy ^I03PIy0l 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ,d n9tY3 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 u- PAi5&n 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: GZ0?
C2\ — 高反射表面: m7wD#?lm 将出现大量反射。 '^ b B+ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ,gGIkl& 模拟是非常耗费时间和内存。 nf&PDv1 — 低反射表面: 1>P[3Y@} 通常需准确模拟1 - 3往返。 bh|M]*Pq 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 k`JP 通常仿真速度较快。 Hs/
aU_ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 `v3WJ>Q!N? i2KN^"v?N
.?R~!K{` D/)wg$MI  i'9aQi"G 照明激光光束 D ]Q,~Y&' G n"]<8yl~ 单模光束 1=(jpy 波长:632.8nm >QO^h<.> 激光光束直径(1/e²):2.5mm MyB&mC7Es 发散角(全角1/e2):≈0.01° jGpSECs M2-值:1 I^"ouM9}Q Q ^X 2. 楔形平板表面设置 m=D2|WA8 k7JE{(Ok +v.uP [H 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 i!g}PbC[ 从界面目录中导入平面界面。 MCOiB<L6 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 zQ3m@x MB.\G.bV _5TSI'@.4 选择传输通道。 :5Vk+s]8 将与光轴相互相交作为参考点。 .4on7<-a 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。 2N*X zVplN
m,}0p 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°。 d: D`rpcC 3FRz&FS:j 3. 干涉图样的计算 &*2\1;1tB '%Og9Bgd+ X`#,*HkK 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 {!!df.h 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 nOq?Q 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ql"&E{u? 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)。 tLCu7%P> ;pe1tp 4. 仿真结果 &"HxAK)f <Sds5 d
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 DV+M;rs 5. 结论 wM.z/r\p %smQ`u| 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 F6>K FU8 可仿真高反射和低反射表面。 .OhpItn 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。 CTawXHM 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 :QKxpHi 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。 :"m~tU3&
|