楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ma.yI};$ [P`t8 1. 建模任务 Rg~ ~[6G> VKRj
1LXz 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 vhiP8DQ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 RbUBKMZU 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: (@Q@B%!!K — 高反射表面: Z{nJ\` 将出现大量反射。 6(
TG/J 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ;,GE!9HW 模拟是非常耗费时间和内存。 <EKDP>,~ — 低反射表面: ]5b%r;_ 通常需准确模拟1 - 3往返。 TGx:#x*k 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 A`2l ;MW 通常仿真速度较快。 RMU]GCa 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Zn&S7a>7 H: q(T
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l?E7'OEF: '#d`K.;_b.  }I_/>58 照明激光光束 xe5|pBT FaO1?. 单模光束 qXO@FW] 波长:632.8nm Xi3:Ok6FZ 激光光束直径(1/e²):2.5mm -Gjz;/s%XH 发散角(全角1/e2):≈0.01° Enr8"+.( M2-值:1 7Z;bUMYtx M; *f(JY$ 2. 楔形平板表面设置 bQc-ryC+. {iiHeSD 3]Rb2$p[= 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 L ;5uB2 从界面目录中导入平面界面。 `PK1zSr 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 w7}m
T3p,) =w='qjh eglcf z% 选择传输通道。 $OU,| D 将与光轴相互相交作为参考点。 z$OKn#%T 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。 9fR`un)f} D>wq4u 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°。 DEEQ/B{ P}B{FIpNG 3. 干涉图样的计算 ??Zh$^No: +$R4'{9q k@r%>Ul@ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 9A0wiKp 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 |#^##^cF/ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 luD.3&0n 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)。 "@IrBi6 z^s/7Va[ 4. 仿真结果
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 B[k {u#Kp 5. 结论 -Bymt[ 92g#QZs&W 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 3dm lP2 可仿真高反射和低反射表面。 _kR);\V.8 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:q!4?0 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ^gx`@^su 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。 a?#v,4t^
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