VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ] C&AU[U* p[J 8
r{' 1. 建模任务 ^hN.FIzM Q6e;hl 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 jO9w7u6 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 \GFFPCi4D 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: p#
4@ — 高反射表面: Tx|}ke~ 将出现大量反射。 - UMPt"o 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 iYE7BUH= 模拟是非常耗费时间和内存。 V|njgcn d — 低反射表面: D#pZN,' 通常需准确模拟1 - 3往返。 r@.3.Q 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 /ad]pdF 通常仿真速度较快。 AvxP0@.` 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。
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[attachment=71778] L(
B(x>w DClV&\i=o [attachment=71779] &AS<2hB 照明激光光束 Z`9yGaTO j&qJK,~ 单模光束 <.N337! 波长:632.8nm @[vwqPOL 激光光束直径(1/e2):2.5mm V.f'Cw 发散角(全角1/e2):≈0.01° }p <p( M2-值:1 -eA3o2' aglW\LT^ 2. 楔形平板表面设置 4YmN3i
[attachment=71780] tI&E@ WL6p+sN' 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 L
2Z9g`> 从界面目录中导入平面界面。 -T 5$l 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 j. m(Z}
[attachment=71781] .AzGPcJY $:aKb#l) 选择传输通道。 jcuC2t 将与光轴相互相交作为参考点。 q7VpKfA:M 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] Z\)emps _]Ei,Ua 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°。 G.}Ex!8R7_ 4 <&8`Q 3. 干涉图样的计算 ;44?`[oP j$f `:A
[attachment=71783] bO:m^*
[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 vcsMU|GGh 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 yU"'h[^ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 !N::1c@C 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)。 BUozpqN} 5nhc|E)C 4. 仿真结果 o3mxtE] "* Qwaq_
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 3}}#'5D 5. 结论 dF-d
r$7D;>*O{ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?D^l&`S 可仿真高反射和低反射表面。 g@ ZZcBx 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。 nvyyV\w 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 0k];%HV| 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。 @+S5"W
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