楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) `7u\
&%|xc{i 1. 建模任务 |Q5H9<* D 7Gd% 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ?Ia4H VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 x><zGXvvp| 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: B8bvp:Ho| — 高反射表面: 'P@=/ 将出现大量反射。 L]c 8d 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 M,b<B_$ 模拟是非常耗费时间和内存。 YYTO,4 — 低反射表面: K%Usjezv& 通常需准确模拟1 - 3往返。 httls>:xB| 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 z{Hz;m:*_ 通常仿真速度较快。 r :fwrC 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 &M0o&C-1/ H"Q(2I
2"T8^r|U '4af
],  )v${&H 照明激光光束 =ied}a
:[ K&j'c 单模光束 =^BqWC2~ 波长:632.8nm '9^E8+=| 激光光束直径(1/e2):2.5mm !Bag}|# 发散角(全角1/e2):≈0.01° Ro$j1Aw( M2-值:1 y.jS{r". 5\uNEs$T 2. 楔形平板表面设置 4qqF v?O[r p])D)FsMB r`?&m3IOP 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 6o$Z0mG 从界面目录中导入平面界面。 %0NL Rfp 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 =fY lzZh '*8 jIKBgsiF/ 选择传输通道。 HkW/G[7x& 将与光轴相互相交作为参考点。 |c<XSX?ir 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。 !.9l4@z# (&q@~
dJ 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°。 FL59 4;?1Kb# 3. 干涉图样的计算 6!*K/2:O ERk kSTp K3Huu!Tr 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 LOe4c0C6Ca 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 :RPVT,O} 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 [.M 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<A:_'g 7^HpVcSM 4. 仿真结果 x]H3Y3
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ^n
t~-% 5. 结论 4 uShM0qa
1U 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,Ie<'>hd 可仿真高反射和低反射表面。 =1O?jrl~q 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。 R j-jAH 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 *8/VSs 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。 xOhRTxic 2ed@HJu ;.\g-`jb QQ:2987619807 #sL/y
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