楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ]r`;89:s>
<':h/d 1. 建模任务 `[H^` U>tR :) 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 2w|5SK_ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 d4o
^+\ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: OP/DWf — 高反射表面: 9f~qD&~ 将出现大量反射。 WNR]GI 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 A6(Do]M 模拟是非常耗费时间和内存。 N+&uR!:.C — 低反射表面: *aErwGLB8 通常需准确模拟1 - 3往返。 e=;A3S 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 xG!~TQ 通常仿真速度较快。 l7`{ O/hN 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 M CC4' _k:8ib2TQ
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f' A$':Y 照明激光光束 A f'&, 1=q h)Y] L#R 单模光束 _E'?U 波长:632.8nm -A#p22D,5 激光光束直径(1/e²):2.5mm a1pp=3Pd?~ 发散角(全角1/e2):≈0.01° @]qP:h. M2-值:1 rHKO13WF ~'M<S=W 2. 楔形平板表面设置 4cQP+ n b<FE
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./suR) 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 =$OGHc 从界面目录中导入平面界面。 Fz#@ [1, 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 /8;m.J>bf Fk=SkSky /r4l7K 选择传输通道。 W.3b]zcV 将与光轴相互相交作为参考点。 B*tYp 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。 EE9w^.3a ]I|(/+}M 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°。 HOx4FXPs kZe<<iv 3. 干涉图样的计算 B[8bkFS>] jG>W+lq [}szM^ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ,HP }}K+S 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Avw=*ZW 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 pU_3Z3CeE 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)。 ?NwrdcQ 0?54 8yH 4. 仿真结果 (MLcA\LJ g8O6
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 K]|Ud No 5. 结论 4jXo5SkEJ 1$b@C-B@g 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 &tH?m;V 可仿真高反射和低反射表面。 a&>NuMDI 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。 {+9RJmZg 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 M50I.Rd 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。 u1meysa{0
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