楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) b)+nNqY| N{/):O 1. 建模任务 z;T_%?u &6ymGo 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 *uJ0ZO9 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 m
|Isi 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: EJAk'L+nuH — 高反射表面: NUSb7<s,&Y 将出现大量反射。 @4)NxdOE 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 g=G>4Ua3 模拟是非常耗费时间和内存。 &m{SWV+ — 低反射表面: }%^N9AA8 通常需准确模拟1 - 3往返。 2A>s
a3\ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 \mK;BWg) 通常仿真速度较快。 Jcy{ ~>@7 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 exW|c~|m{A xh6Yv%\@
g:dtfa/] [P:+n7= ,l  ?/@U#Qy 照明激光光束 %P8*Az&]T e4h9rF{Cxn 单模光束 &\Ze<u 波长:632.8nm $O'IbA 激光光束直径(1/e2):2.5mm 0|i3#G_~ 发散角(全角1/e2):≈0.01° 7\0}te M2-值:1 {>v5~G \iP=V3 2. 楔形平板表面设置 #fGI#]SG? !B*l'OJw f(Su 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 R:+cumHr
从界面目录中导入平面界面。 SSQB1c 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 7oy}<9 dug^o c1
<jAn~=Uq[, 选择传输通道。 :pH3M[7 将与光轴相互相交作为参考点。 \{EYkk0] 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。 I/B *iW^ \[9^,QP 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°。 ,f@\Fs~n ?/}N 3. 干涉图样的计算 %,UTFuM` elGwS\sw BUs={"Pa 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Ul<:Yt&nI 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 G' '9eV$ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 dQs>=(|t 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)。 ZOBcV,K a@S{A5j 4. 仿真结果 tbXl5x0 TE9Iyl|=
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ` 7P%muY. 5. 结论 R>t?6HOcp #62*'.B4 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Yosfk\D 可仿真高反射和低反射表面。 `>- 56 % 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。 " ?Ux\)* 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 _fdD4-2U 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。 H]}mg='kI t$3B#= y>X(GF^ QQ:2987619807 X%$1%)C9
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