楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ,}D}oo* :Zw@yt 1. 建模任务 4\
/*jA _L.n, 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 V_U'P>_I VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 K,xW6DiH 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: P`1EPF — 高反射表面: k /EDc533d 将出现大量反射。 \'?#i@O 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 ^a9 oKI9n 模拟是非常耗费时间和内存。 oCi
~P}r — 低反射表面: &B{8uge1 通常需准确模拟1 - 3往返。 ;SKh 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @nV5.r0W}B 通常仿真速度较快。 `BZ&~vJ_ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 a?cn9i)# K7vw3UwGN
vC/[^ X}4}&  (d2@Mz 照明激光光束 u>T76,8|\ #$'"cfRxc 单模光束 &$fbP5uAZ 波长:632.8nm U!q[e`B 激光光束直径(1/e2):2.5mm S9Y[4*// 发散角(全角1/e2):≈0.01° ,i`h
x,
Rg M2-值:1 eTE2J~\ y)J(K*x/$ 2. 楔形平板表面设置 h!]"R<QQdu [!*xO?yCJ (hZ:X)E> 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 hY\{| 从界面目录中导入平面界面。 yDd[e]zS` 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Db03Nk># E%k7wM { uOk%AL> 选择传输通道。 FbSa ~uN 将与光轴相互相交作为参考点。 1IA5.@G: 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。 Zy]s`aa ij)Cm]4(2 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°。 m^Lj+=Z" 7|D|4!i2Y 3. 干涉图样的计算 wgd<3 X } ~enEZ ,r+"7$ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 0'ZYO.y 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 0g(6r-2)7 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 =&NOHT> 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)。 2)LX^?7R Q9y*: 4. 仿真结果 $Lq:=7&LRn ]if;A ) '
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 $iJnxqn 5. 结论 @&R1wr1>I5 ;~tsF.= 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 IKm&xzV- 可仿真高反射和低反射表面。 Yw"P)Zp 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 ; h+ q 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 @W9H9PWv& 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 D9,!
%7i 5Hle-FDn9 V<0$xV1b|= QQ:2987619807 =P_fv
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