楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) 4UP#~ R@zl?>+ 1. 建模任务 -=5]B ; H{qQ8j) 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Y,0D+sO4 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 )vWI{Q]r 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: Tk1U — 高反射表面: mz)Z
=`hy 将出现大量反射。 K 6 D3 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 bz$)@gLc 模拟是非常耗费时间和内存。 P(h[QAM — 低反射表面: c*R?eLt/ 通常需准确模拟1 - 3往返。 ROH 2KSt 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 uRIa
Nwohv 通常仿真速度较快。 ^q{=mf` 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 \ k&(D*u `wrN$&
QxUsdF?p e:2e5gz  L{)*evBL 照明激光光束 .zDm{_' ;(0<5LQ 单模光束 J+IkTqw 波长:632.8nm XNZW J 激光光束直径(1/e2):2.5mm |, ws 3 发散角(全角1/e2):≈0.01° Q--Hf$D]H M2-值:1 zNg8Oq& 2o5Pbdel 2. 楔形平板表面设置 L`"B;a& %N.qu_,IZ #21t8 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 #0*OkZMt 从界面目录中导入平面界面。 znVao %b 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 g+ZQ6Hz $<c;xDO&t )2lzPK t 选择传输通道。 BZUA/;Hz & 将与光轴相互相交作为参考点。 `-,yJ 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 h
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( 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 FEoH$.4 T~Z7kc' 3. 干涉图样的计算 Aw~N"i !/]vt?v#^ cx_.+ R 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 WJXQM[ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 I[td:9+hK@ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 (=de#wh2] 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)。 /C: rr_4= W'0(0;+G/j 4. 仿真结果 wfE%` 1 Z3jtq-y
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 uoX] #<1J 5. 结论 DnY7$']"| gr&Rkuyfv 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 k~P{Rm;F 可仿真高反射和低反射表面。 Po+tk5}''5 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。 z'9Mg]&> 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 %\uEV 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。 gJn_Z7Mg J [p
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