楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) MRg Ozg iNc!zA4 1. 建模任务 =~5N/! -/2B fIq 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 w[ $oH^7 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 w|Ry)[ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: UyFC\vQ — 高反射表面: _Tm]tlV 将出现大量反射。 w@Asz9Lq% 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 p:W{c/tV 模拟是非常耗费时间和内存。 Fv$A%6;W — 低反射表面: qoZ)"M 通常需准确模拟1 - 3往返。 !2>@:CKX 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 zszmG^W{ 通常仿真速度较快。 'Lw8l `7 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 jT!?lqr(Rb ^qi+Y)dU|
x6*y$D^B e7b MK<:r  78r0K 5= 照明激光光束 __zHe-.m |KVVPXtq%C 单模光束 b- bvkPN 波长:632.8nm 5SZa,+] 激光光束直径(1/e2):2.5mm hn\d{HP 发散角(全角1/e2):≈0.01° .Z#/%y3S M2-值:1 BO7XN; }!?RB v'W 2. 楔形平板表面设置 D[}^G5 D_1O4/ nA{yH}D4 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 :KR
KD 从界面目录中导入平面界面。 pw5{=bD 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ~<~
~C#R 3o0ZS^#eB F n iht< 选择传输通道。 p&5>j\uJ1& 将与光轴相互相交作为参考点。 jVZ<i}h0B 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 dsj}GgG?Z >]&Ow9- 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 Yi)s=Q : 8e^u KYR< 3. 干涉图样的计算 .gzfaxi F_m'
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5U1F[ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 >\3\&[#" 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 as('ZD.9 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 tbiM>qxB 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 iK+Vla`} O|)b$H_ 4. 仿真结果 ^sFO[cYo i pl,{
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 rGXUV`5Na 5. 结论 -%gEND-AP So8
Dwz? 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 !c{F{t-a 可仿真高反射和低反射表面。 2ZEGE+0 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。 |$e'yx6j 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 q mv0 LU 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。 h_+ nxx/26{
zH6@v+gb QQ:2987619807 9jX_Eoxy
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