楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) LEn=dU OW63^wA`s 1. 建模任务 <y\
Z#z </+%R"` 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 AihL>a% VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 l~Ie#vak 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 3j=%De — 高反射表面: p^4;fD 将出现大量反射。 r:WgjjA% 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 #^4>U&? 模拟是非常耗费时间和内存。 U&]p!DV&; — 低反射表面: quCWc2pXX 通常需准确模拟1 - 3往返。 C+L_61 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 v0hfY 通常仿真速度较快。 C\a:eSgaC 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 C<wj?!v,F[ Kl46CZs#8
4U! .UNi <*r<+S  iw~V_y4 照明激光光束 |U#w?eE= ?2;n=&ZM 单模光束 $!l2=^\3 波长:632.8nm '4^V4i 激光光束直径(1/e2):2.5mm zI2KIXcc 发散角(全角1/e2):≈0.01° 0r$hPmvv8 M2-值:1 @7HOL-i e`Zg7CaDd 2. 楔形平板表面设置 [K)1!KK,L [b
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Dt~}9HrU 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 8SCW.;0 从界面目录中导入平面界面。 xv#j 593 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 X!+Mgh6 {Y*]Qc WKrZTPD'm 选择传输通道。 l5y#i7 q 将与光轴相互相交作为参考点。 -o!,,XYj . 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。 (15Yw9Mv L(1,W<kYg 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°。 ~4 ~Tcn Tm:#"h\F 3. 干涉图样的计算 n0_Az2 E_'n4@}Cx P15* VPy 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 d a?th 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 AINFua4 A 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 _!^FW% 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)。 J2rLsNC]0 @aD~YtL"n 4. 仿真结果 \]`(xxt1 UQf>5g
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 /6+%(f}7l 5. 结论 GY$?^&OO> <]e;tF)+ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ma-Y' 可仿真高反射和低反射表面。 ,^IZ[D>u) 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。 _g`0td>N 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 RBD7mpd 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。 LjQ1ar\ (z1%lZ}( ][5p.owJse QQ:2987619807 *1)NABp6D
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