楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) |1<]o;: ]RJb; 1. 建模任务 Cu
['&_@ !yV,|)y5F 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ?' ez.a} VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 epGX. 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: [G'!`^V, — 高反射表面: 6`s%%v 将出现大量反射。 `lu"y F 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .@8m\ 模拟是非常耗费时间和内存。 I\Gp9w0f — 低反射表面: c5wkzY h 通常需准确模拟1 - 3往返。 <.A C=4@V 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 bCE7hutl 通常仿真速度较快。 ]JqkC4| 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 #iRyjD *1o+o$hY2
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J`Zz 照明激光光束 ?5r2j3mqgv \AtwO 单模光束 xT=kxyu 波长:632.8nm t6h`WAZV 激光光束直径(1/e²):2.5mm mSk :7ozZ 发散角(全角1/e2):≈0.01° o
{XwLi M2-值:1 ;}>g1&q ?2;n=&ZM 2. 楔形平板表面设置 $!l2=^\3 |qy"%W@ yf#%)-7( 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 0r$hPmvv8 从界面目录中导入平面界面。 w
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Cj4` 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 e`Zg7CaDd [K)1!KK,L !OZhfMVd 选择传输通道。 nnd-pf- 将与光轴相互相交作为参考点。 ?CT^Zegmr 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。 $?/Xk%d+ \_I)loPc8 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 yd2qf ,~j$rs`Z 3. 干涉图样的计算 6JFDRsX>)? EYx2IJ U38wGSG 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 R
!%m5Q?5 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 I>8 @=V~ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 i[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)。 J!
6z z$BnEd.y=: 4. 仿真结果 PRk%C0` %oCjZ"ke
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 o4[2`mT 5. 结论 @6!y(e8"J] 'G3OZj8 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 =<'iLQb1 可仿真高反射和低反射表面。 a]wcA 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。 9-E>n) 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ~oW8GQ 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。 ;`of'9|
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