楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) Q y(Gy'q~ Q`$Q(/ 1. 建模任务 Fua:& 77 _?UW,5=O 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 !N5+.E0j VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 'qD5 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ?f1PQ — 高反射表面: |ocIp/$ 将出现大量反射。 +<p?i]3CHe 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 HN'r
ZAZ( 模拟是非常耗费时间和内存。 J?/.|Y]e — 低反射表面: D&1*,` 通常需准确模拟1 - 3往返。 1rhsmcE 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 g=eYl_P6 通常仿真速度较快。 Izrf42 >k 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 f.f5f%lO~ KP)BD;
V,,/}f' 5`:+NwXS2  >z0~!!YZ 照明激光光束 y'sy]Q~ C N9lK29F) 单模光束 &{ B-a 波长:632.8nm z4l
O 激光光束直径(1/e²):2.5mm H^jFvAI,8 发散角(全角1/e2):≈0.01° ucm3'j M2-值:1 }gw
`,i BKoc;20; 2. 楔形平板表面设置 q|PB[*T GH%'YY3| xl5n(~g)p 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 @\gTi;u/x 从界面目录中导入平面界面。 6T%5vg_};' 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 nJ/ wtw %qA +zPf i4TU}.h8 选择传输通道。 w, 0tY=h6 将与光轴相互相交作为参考点。 wK8/`{B9 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。 |_l\. GD1=Fb"&) 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°。 T!6H5>zA AYHfe#! 3. 干涉图样的计算 i<D}"h| '8~cf !O$ */7 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 eqbxf#H! 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。
VQHJO I 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 DM6oMT 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)。 oF/5mh__(K 4)=LOGW 4. 仿真结果 dfB#+wh &]~z-0`$!
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 LV:oNK( 5. 结论 ^RkHdA 4QWDuLu 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 R7us9qM4e 可仿真高反射和低反射表面。 HtOo*\Ne 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。 S~vbISl 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 fk!wq.a 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。 b2
~~!C
|