VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) :s8,i$Ex B:9Z;g@& 1. 建模任务 uZ
OUp8QQ ]ImS@!Ajjx 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 !lHsJ)t VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 9WBDSx_(Q 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: QO|ODW+D — 高反射表面: K_RrSI&> 将出现大量反射。 W>+<r9Rt4 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 B [y1RI|9 模拟是非常耗费时间和内存。 +K+
== mO& — 低反射表面: ZW,PZ< 通常需准确模拟1 - 3往返。 &\1Dy}: 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Wlt shZo 通常仿真速度较快。 F= #zy#@. 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 G|H\(3hHLZ m.lNKIknQ
[attachment=71778] K)^.96{/@ \QHM7C T [attachment=71779] 6g$+ ))g 照明激光光束 }~\J7R' 0E+ + 单模光束 kV-a'"W5 波长:632.8nm k ^+h>B-; 激光光束直径(1/e2):2.5mm d'DS7F(c{ 发散角(全角1/e2):≈0.01° nar=\cs~g M2-值:1 )Q9J, E4 JS
2. 楔形平板表面设置 ;m;wSp
[attachment=71780] :%s9<g;-h_ h~<#1'/< 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 >a^H7kp 从界面目录中导入平面界面。 S,J'Z:spf 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 mB_ba1r
[attachment=71781] ]>x674H k%c ?$n" 选择传输通道。 `SOaQ|H
将与光轴相互相交作为参考点。 ZP?](RV>xg 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] qB"y'UW8 b/<4\f 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°。 y*_g1q$ 23+>K 3. 干涉图样的计算 S0kH/A g,x$z~zU{
[attachment=71783] ~*G I<n
[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 V
GM/ed5- 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5MiWM2"X\ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 yUBic~S 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)。 mVk:[
}l6 D|UDLaz~ 4. 仿真结果 s2&UeYbIs GAPZt4Z2
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 P]INYH 5. 结论 BXLhi(.s US4X CJxB 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Br-bUoua 可仿真高反射和低反射表面。 ISOPKZ#F 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。
%lEPFp 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 5E~][. d 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。 I]TL#ywF
|