楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) NMhI0Ix$w ~P+;_ 1. 建模任务 Kl*/{&,P ~@'DYZb-
H 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 E
<h9o>h VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 A55F *d 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 1h&_Q}DM — 高反射表面: =b#,OXQ 将出现大量反射。 DMd&9EsRG 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Q%_MO`<]$ 模拟是非常耗费时间和内存。 >W=^>8u — 低反射表面: \Oa11c`6 通常需准确模拟1 - 3往返。 nbSu|sX~r5 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 VJ|80?4h 通常仿真速度较快。 >Gr,!yP 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 EdS7m,d Z`{GjV3%wH
X5o{d4R L WD?COUEox  vN`JP`IBx 照明激光光束 DVjsz wXU gxa 单模光束 =_,j89E 波长:632.8nm g42Z*+P6N 激光光束直径(1/e²):2.5mm ;%$wA5"2M 发散角(全角1/e2):≈0.01° z]=jer M2-值:1 oJVpJA0IA 6g%~~hX 2. 楔形平板表面设置 o\:vxj+%* @z7$1pl} hg}R(.1K= 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 5Q@4@b{C 从界面目录中导入平面界面。 Oftjm
X_ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 U7d05y' )r:gDd#/X H.[t&VO 选择传输通道。 =1% < 将与光轴相互相交作为参考点。 M0"}>`1lJ 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 ,L^ag&!4 ;F\sMf{ 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 TDHS/"MbA7 !9. `zW"40 3. 干涉图样的计算 z]R)Bh kaZ_ra;< _}:#T8h 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 EY'48S 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 >Gxh=**F 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 p$@l,4@{ 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)。 xX2/uxi8 oD~q/04! 4. 仿真结果 )VFS&|#\ !yf7y/qY
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 o.KE=zp&z 5. 结论 !eGUiE= </)QCl' d 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 CeW}zkcT 可仿真高反射和低反射表面。
'' Pfs<! 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。 :N
]H"u9X 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _gI1@uQw
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。 +"Mlj$O
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