楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) Sb~MQ_ 6 G=j6gK%P 1. 建模任务 g=I8@m ZXm/A0)S 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Y>'|oygHA VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ^Q+g({
我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Yw#2uh — 高反射表面: y+7w,m2 将出现大量反射。 pb~pN 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 g<~Cpd 模拟是非常耗费时间和内存。 &x3VCsC\| — 低反射表面: OpHsob~ 通常需准确模拟1 - 3往返。 %2v4<icvq 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 N<~ku<nAU 通常仿真速度较快。 S~|T4q( 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 _3ZYtmn. K4kMM*D
jy'13G/b\ R?]02Q  1dK*y'rx 照明激光光束 >y,-v:Vy ti#7(^j 单模光束 K5lmVF\$P 波长:632.8nm Hw4%uS==V 激光光束直径(1/e²):2.5mm Qjb:WC7he 发散角(全角1/e2):≈0.01° >p"c>V& 8 M2-值:1 Dd\jHF>u 4ecP*g 2. 楔形平板表面设置 '*3h!lW1. ?"g!
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Y 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 OLE[UXD-E 从界面目录中导入平面界面。 "men 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 >Z5gSs0 DP|D\+YyYA V;v8=1t! 选择传输通道。 Ig
f&l`\ 将与光轴相互相交作为参考点。 #?S^kM-0 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。 o7$'cn 3U0`,c\ao* 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°。 (=om,g} h5^Z2:# 3. 干涉图样的计算 U[ 0=L`0e z*!%g[3I S Em Q@1 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ojanBg
表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 jWrj?DV,2N 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 hbY5l}\5 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)。 B\o Mn ++^l]8 4. 仿真结果 }F#okU 6|PrX
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 xjKR R? 5. 结论 o%IA}e7PAa NeE
t 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 N(Fp0 可仿真高反射和低反射表面。 JPoN&BTCj 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。 <4HDZ{"M 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 f}9zgWU 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。 zN^n]N_?
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