楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) jj.i W@m b=`h""u 1. 建模任务 KR%DpQ&{' (wnkdI{ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 '$;S?6$eW VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 CR&v z3\Q 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Z6A*9m — 高反射表面: pjWqI6, 将出现大量反射。 MAQkk%6[g 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Hq3"OMG q 模拟是非常耗费时间和内存。 Z$~Wr3/ — 低反射表面: JZ]4?_l 通常需准确模拟1 - 3往返。 J9zSBsp_ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 :WJ[a# 通常仿真速度较快。 M)#aX|%Mh 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 IXe[JL: #jv~FR`4v^
SBgBZm}% I!|_C~I` 2  |Xlpgdiu 照明激光光束 k$j>_U? P D({%FQ" 单模光束 @GK0j"_ 波长:632.8nm sjvlnnO 激光光束直径(1/e²):2.5mm `rN,*kcP 发散角(全角1/e2):≈0.01° #ih(I7prH M2-值:1 *?VbN}g2 )xy1DA 2. 楔形平板表面设置 yF0\$%H>$ 67wY_\m 9I FO&U{(Q 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 '%vb&a!.6 从界面目录中导入平面界面。 Az8>^|@ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 @7e h/|Y, P4-`<i]!S ]v{f!r=} 选择传输通道。 <,$(,RX 将与光轴相互相交作为参考点。 N.vt5WP 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。 PbvRh~n @`^+XP K\ 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°。 ;Kob]b s`B]+ 3. 干涉图样的计算 GsA/pXx lTBPq?4{ 7O^ySy"l 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。
\09eH[ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Ne!F
p 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Soy!)c] 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)。 ACxOC 2\n SSEK9UX 4. 仿真结果 @KfFtR-; ~za=yZo7(
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 tpOMKh.` 5. 结论 * $~H=4t u.ubw(vv 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 qpjtF' 可仿真高反射和低反射表面。 A[`c2v-hF 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。 2oyTS*2u_& 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 #9M6 q 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。 4wk-f7I(
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