楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ^ l9NF 6T{SRN{ 1. 建模任务 7NDjXcuq qn|~z@" 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 M[,G#GO VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 /V)4B4 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: $(eqZ<y — 高反射表面: b#E!wMClS 将出现大量反射。 L\(" 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 xEvm>BZi
模拟是非常耗费时间和内存。 |!H@{o — 低反射表面: ad[oor/7| 通常需准确模拟1 - 3往返。 3eP7vy 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Z7Xic5PI{4 通常仿真速度较快。 WHvU|rJ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 7H5t!yk|9 XbKNH>
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%t<ba[9F  )NCkq~M 照明激光光束 61{IXx_ 5 ]v]^Y'? 单模光束 [p[C45d=< 波长:632.8nm /yS/*ET8 激光光束直径(1/e2):2.5mm a#4 'X* 发散角(全角1/e2):≈0.01° ZP^7`q)6 M2-值:1 2OQDG7#Kc F(#~.i 2. 楔形平板表面设置 UAq%Y8KA N"q C-h ;l>C[6] 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 u }~%9Pi 从界面目录中导入平面界面。 T&PLvyBL 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 y OLqIvN !wZ9P a#G]5TZ 选择传输通道。 -!b@\= 将与光轴相互相交作为参考点。 A T'P=)F@ 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 U?d4 ^ O FCA~sR 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 jJDYl( [ lTn~VsoRZ 3. 干涉图样的计算 #\)tz z {#'M3z= lYMNx|PF 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 p3YF 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 hpVu
将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Lc:DJA 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)。 ST[+k C5^eD^[c 4. 仿真结果 g2'Q)w U\\nSU
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 (66DKG 5. 结论 (&a<6k OnKPD=< 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 OK^0,0kS3 可仿真高反射和低反射表面。 2og8VI 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。 )QvuoaJQ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 IAJYD/Y&? 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。 f YuM`O +#d}3^_] g}]EIv{ QQ:2987619807 3]9twfF 'J
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