VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) x;"! ),%/T,!@ 1. 建模任务 A,D67G<v` YgiwtZ5FY 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 rBLkowDP* VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 y]QG; 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ^~}|X%q3 — 高反射表面: D7cOEL< 将出现大量反射。 %\#s@8=2u 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ;m$F~!Y 模拟是非常耗费时间和内存。 j(/Bf m — 低反射表面: Q>[*Y/`I 通常需准确模拟1 - 3往返。 } Zu2GU$6 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 )iadu 通常仿真速度较快。 qR0V\OtgY~ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 2xRb$QF $+P9@Q$
[attachment=71778] U*F|Z4{W ,!_ [attachment=71779] "8|y 照明激光光束 'SF+P)Kmz (.\GI D+i 单模光束 B;tU+36nM 波长:632.8nm |,M&ks 激光光束直径(1/e2):2.5mm 3;=nQ{0b 发散角(全角1/e2):≈0.01° h+F@apUS M2-值:1 ;;'b;,/ 1\1a;Q3W%, 2. 楔形平板表面设置 I$0JAy
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pY Pm; /Ua 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ]$(::'pmK 从界面目录中导入平面界面。 6dTq&GZ\ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 {H s""/sb
[attachment=71781] k7P~*ll$ d{+H|$L` 选择传输通道。 :0>wm@qCQ 将与光轴相互相交作为参考点。 )3v0ex@Jl 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。[attachment=71782] mLX1w)=r pv039~Sud 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 jfF,:(P%W !J!zi 3. 干涉图样的计算 p3O%|)yV }/BwFB+(/
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[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 U~Aw=h5SD 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 eU_|.2 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Zy@35;r 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 06*R)siC {;^booq 4. 仿真结果 k9UmTvX m>2b %GTh
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 =Xzqp, 5. 结论 {n%-^9b1{& FW&P`Iu 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 nMc3.fM 可仿真高反射和低反射表面。 Ne*I$T 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。 \@nmM&7C!4 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 >1:s.[& 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。 :xZ/c\
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