楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) v==b.
2= MY]<^/Q 1. 建模任务 ".Q``d&X |\W9$V 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 yD-L:)@" VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 -J<{NF 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: p]-\\o} — 高反射表面: xR`W9Z5 将出现大量反射。 [$<\*d/ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 +"i|)yUYy} 模拟是非常耗费时间和内存。 N#Y|MfLc — 低反射表面: WX9ABh& 5 通常需准确模拟1 - 3往返。 sBLf(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。 V4.&"0\n # 通常仿真速度较快。 v,VCbmc 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 H>qw@JiO! ?b8 :
7`c\~_Df_ 'wg>=|Q5  &O:IRR7p 照明激光光束 P,}cH;w6Ck |*T3TsP u 单模光束 ;;zQV D )X 波长:632.8nm ,_N+t:*#0 激光光束直径(1/e²):2.5mm M:9
6QM~ 发散角(全角1/e2):≈0.01° +'lj\_n M2-值:1 O_kBAC-|R( R'udC} 2. 楔形平板表面设置 lzE{e6 `;7eu= h|T_
k 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ^]cl:m=* 从界面目录中导入平面界面。 ,DZoE~ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 x/B1\U
I Oe/&Ryj=mm Vx<`6uv 选择传输通道。 =Lc!L
!(,b 将与光轴相互相交作为参考点。 cOq'MDr 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。 hn-!W;j b5@sG^ 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°。 c&mLK1A6 NR6wNz&81 3. 干涉图样的计算 l
10p'9n aWCZ1F ;K$ !c5 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 D"z3SLFW{ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Z"pCDW) 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 X>la!}sV 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)。 /FthT 6${=N}3Kw 4. 仿真结果 MP3Vo|}3 C$+z1z.!
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 =<;C5kSD 5. 结论 $1E'0M` @,:6wKMc 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 @7? O#WmL 可仿真高反射和低反射表面。 fFNscY<4w 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。 4x)etH^o 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 vH?rln 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。 $SOFq+-T
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