楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) Q?Au.q], c$<7&{Pb 1. 建模任务 %h"+J owYSR?aG 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 9fWr{fx VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 B{ i5UhxD 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 5kwDmJy — 高反射表面: !&~8j7{ 将出现大量反射。 won(HK\1p 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 rcc.FS 模拟是非常耗费时间和内存。 8"C;I=]8 — 低反射表面: HvITw%` 通常需准确模拟1 - 3往返。 rUunf'w`e1 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 (qE*z 通常仿真速度较快。 $Cr? }'a 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 >R5qhVYFb jg
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Vt_NvPB` 7=.}484>J  !ul)e;a 照明激光光束 ]jWe']T yFt'<{z[nL 单模光束 ulnG|3A9 波长:632.8nm u8Ul +u 激光光束直径(1/e²):2.5mm Fm\
h883\ 发散角(全角1/e2):≈0.01° RvL-SI%E M2-值:1 cJ 5":^O :K!@zT=o 2. 楔形平板表面设置 u~X]W3 `jR = X 9R XT 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 AT^?PD_ 从界面目录中导入平面界面。 {7`eR2#Wq 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 4m%RD&ZN aX= 1=DUFl. 选择传输通道。 =,D3e+P' 将与光轴相互相交作为参考点。 =bUVGjr%96 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 2?LZW14$d j)Z3m @Ii5 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°。 ^>?gFvWB% thk33ss: 3. 干涉图样的计算 YaTJKgi"0 <Bc J;X/ @] .Ko[P~ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 u</21fz' 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 w <
p 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Rv=(D^F, 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)。 #vhxW=L`= mA5x ke_) 4. 仿真结果 S#{e@ C /}?"O~5M"
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ]}/LNO*L" 5. 结论 q#Y%Y ^ N]u 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 &?(r#T 可仿真高反射和低反射表面。 \AOVdnM: 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。 Qcu1&t\ C 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 d$<HMs:o@ 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。 y\Z7]LHCqw
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