VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) g{^~g V}X>~ '% 1. 建模任务 i_(6}Y&
*7o@HBbF 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 H1.ktG VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 i__f%j`!W 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: MfZamu5+F — 高反射表面: 0bG#'.- 将出现大量反射。 =m;,?("7t3 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 jwpahy;\WL 模拟是非常耗费时间和内存。 5=#2@qp — 低反射表面: xLSf
/8e 通常需准确模拟1 - 3往返。 hdeI/4 B 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 h~lps?.#b 通常仿真速度较快。 6UI6E)g 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 H<3:1*E Vi`P
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[attachment=71778] lAR1gHhJ D"gv:RojD [attachment=71779] DwGRv:&HH 照明激光光束 bFhZSk) iJH?Z,Tjf 单模光束 y+p"5s" 波长:632.8nm +Sc2'z>R 激光光束直径(1/e2):2.5mm *q"1I9zvT 发散角(全角1/e2):≈0.01° T+q5~~\d M2-值:1 w75Ro6y )t((x 2. 楔形平板表面设置 @?>5~
[attachment=71780] Oy b0t|do+ osc A\r 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 d_!}9 从界面目录中导入平面界面。 v"o_V| 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 -<L5;
[attachment=71781] Fi/`3A@68 pedyWA> 选择传输通道。 \H&;.??W 将与光轴相互相交作为参考点。 >{l
b|Vx 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。[attachment=71782] P_5 G'[ l$[,V:N 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°。 m%'T90mi 0"Euf41 3. 干涉图样的计算 R;pIi/yDRe `6RccEm
[attachment=71783] X"vDFE`?
[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 UoaWI2 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 l[i1,4 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 D<:zw/IRE 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)。 1:Ff#Eq,s v_WF.sb~ 4. 仿真结果 EEMRy @-Y,9mM
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布
[aG 5. 结论 aK_k'4YTm ZuZCIqN 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 RP^vx`9h 可仿真高反射和低反射表面。 'v@*xF/L6a 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。 ;VE KrVD 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 =f23lA 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。 :sw@1
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