楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) NkYU3[m$v o?]g 1. 建模任务 uHu ( Tu9[byfrI 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 MET"s.v VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 'du{ky 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: etD8S KD — 高反射表面: (Tbw@BFk 将出现大量反射。 x J[Xmre 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ztG!NZL 模拟是非常耗费时间和内存。 -<RG'I~ — 低反射表面: ^a?H" 通常需准确模拟1 - 3往返。 HyX:4f|]' 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %Tvy|L
, 通常仿真速度较快。 9 ! 6\8 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 lMW4SRk1C %yJ
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<&Q(I+^ qTd6UKg  S-D=-{@ 照明激光光束 [7|j:! }ki}J >j|f 单模光束 d%C:%d 波长:632.8nm Eg;xj@S<2 激光光束直径(1/e²):2.5mm Or9`E( 发散角(全角1/e2):≈0.01° r1o_i;rg M2-值:1 oyt#C HX *M^t@ h l 2. 楔形平板表面设置 IP
e"9xb [tEHr u{>_Pb 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 zJCm0HLJ 从界面目录中导入平面界面。 $4Ko 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 XDM~H ]%8f-_fSy NIasce e 选择传输通道。 xw5LPz;B 将与光轴相互相交作为参考点。 sM0o,l(5 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 irRe} Z-wvdw]$ 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°。 Z/hk)GI MG6y 3. 干涉图样的计算 5Rc^5Nv UvPD/qu$8D O"Ua|8 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :lGH31GG 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 8fI&-uP{g 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ""2g{!~r 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)。 {?zbrgQ<Z v!b
8_0~u6 4. 仿真结果 {#Vck\& vxrRkOU1
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 IC:wof " 5. 结论 xU5+"t~ _/iw=-T 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 G>q16nS~KP 可仿真高反射和低反射表面。 m=7Z8@sX}, 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。 83ajok4E 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 q%Fc?d9 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。 $4j$c|S!
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