VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) :|$cG~'J qpMcVJL 1. 建模任务 hv?T}E :p,|6~b$ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 AorY#oq VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Z#B}#*<C 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: _5H~1G%q — 高反射表面: h_{f_GQ" 将出现大量反射。 gS'7:UH, 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 /t<
& 模拟是非常耗费时间和内存。 7y&6q`y E — 低反射表面: 'l=>H#}<B 通常需准确模拟1 - 3往返。 J
<;xkT1x 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 6T|Z4f| 通常仿真速度较快。 P3]K'*Dyd 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 :V5 Co!/+ 8nu!5 3
[attachment=71778] ,(a~vqNQW3 [qW%H,_ [attachment=71779] |!9xL*A 照明激光光束 1Ml<> U65l o[ 单模光束
3cgq'ob 波长:632.8nm ~nhO*bs}7{ 激光光束直径(1/e2):2.5mm CuH4~6 发散角(全角1/e2):≈0.01° 6u #eLs M2-值:1 %qz-b. iN.
GC^l 2. 楔形平板表面设置 /FE+WA}r
[attachment=71780] fkp(M
8b.k*,r> 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Exqz$'(W9 从界面目录中导入平面界面。 [8UZ5_1W L 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 'G~i;o 2
[attachment=71781] zn 0y`9!n? @2L^?*n= 选择传输通道。 C4$P#DZT^ 将与光轴相互相交作为参考点。 xT_"` @ 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。[attachment=71782] l^ay*H ;l_b.z0^6 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°。 m3Wc};yE*Q v0dzM/?* 3. 干涉图样的计算 ;M0`8MD /KWdIP#
[attachment=71783] >n3GvZ5%
[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 vR:#g;mnk 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 1t^y?<) 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 2F`#df 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)。 c:Cw# X4S|JT 4. 仿真结果 (kB l"E{ ?4
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 |Vqm1.1/Zv 5. 结论 '%t$mf!nV e-P{)L<s5 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 a'|]_`36x 可仿真高反射和低反射表面。 U5N |2 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 M&V4|D 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 J)B3o$ 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。 r<1W.xd":
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