楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) _7M! b9oA mzX <! 1. 建模任务 8{GRrwQ> %V CfcM}5I 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 &MlBpI VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 X0.-q%5 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: J '^xDIZX — 高反射表面: 7q] @Jx9 将出现大量反射。 OJ'x>kE 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 l^IPN'O@ 模拟是非常耗费时间和内存。 XI*_ti — 低反射表面: ;|Z;YK@20 通常需准确模拟1 - 3往返。 l?/.uNw 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 g}-Ch# 通常仿真速度较快。 $.z~bmH"D 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 vsM] <t -*K!JC-
f2#9E+IQ r12{XW?~  N+vU@)_lC 照明激光光束 7Pc0|Z/ Z-{!Z;T)z 单模光束 ZQ^kS9N i 波长:632.8nm WLAJqmC] 激光光束直径(1/e2):2.5mm lK?
Z38 发散角(全角1/e2):≈0.01° /Jc?;@{ M2-值:1 ,Dz2cR6 E00zf3Jgv' 2. 楔形平板表面设置 y%H;o?<WX B=;pyhc J9LS6~
7 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 sJlX]\RLQ 从界面目录中导入平面界面。 toipEp<ci 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 / -=(51}E {1GW,T!# s'^zudx 选择传输通道。 [hg|bpEG 将与光轴相互相交作为参考点。 4Pljyq: 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。 ndm19M8Y| '^l/e: (H3 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°。 wE75HE`gW 0NSn5Hq 3. 干涉图样的计算 ]
%*970 4:}`X wS2iyrIB 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 `~(C\+gUp 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 &F}1\6{fL 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Ar sMqb 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)。 Yi[dS`,d
hh"0z] 4. 仿真结果 JXeqVKF D^PsV
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ]tZ5XS 5. 结论 A*pihBo7 *eXO?6f%s^ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 K74oRKv 可仿真高反射和低反射表面。 ^+[o+ 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。 &Jj> jCg 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 P:k(=CzZ@J 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。 i&,U);T
A!k} 0iXqAa QQ:2987619807 L1Q QU
|