楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) b[U;P=;= zI7iZ"2a 1. 建模任务 )+ (GE ]q`'l_O 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 MA,7|s
VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 a7U`/* 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: b3.}m[] — 高反射表面: %#7 ] 将出现大量反射。 6s.>5}M!
常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 {>Yna"p 模拟是非常耗费时间和内存。 \=2<<
iv — 低反射表面: cI\&&<>SlG 通常需准确模拟1 - 3往返。 G,X> f? 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 XXg~eu? 通常仿真速度较快。 'wA4yJ< 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ]KM3G HVz|*?&6
gP2<L5&Z,
myOdf'=  =3;~7bYO 照明激光光束 =m-nvXD +JejnG0 单模光束 (DQ ]58& 波长:632.8nm ^wlo;.8Y 激光光束直径(1/e2):2.5mm aZ'(ar: 发散角(全角1/e2):≈0.01° *"d['V3 M2-值:1 Gp0yRT. 0bfJD'^9RP 2. 楔形平板表面设置 'FM_5`& }B`T%(11= |>/m{L[ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 PI&@/+ 从界面目录中导入平面界面。 +>QD4z# 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 R4%}IT^%P 3of0f{ZTj UO(?EELm 选择传输通道。 PUEEfq!% 将与光轴相互相交作为参考点。 F;8Uvj 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。 ],F@ .pg |xFSGrC 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°。 YP`/dX"4 =sUrSVUeU 3. 干涉图样的计算 =JE5/ +[":W?j WelB"L 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 dmYgv^t 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 JIXZI\Fk 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 [j 'lB 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)。 vAqVs5 j J\E?rT 4. 仿真结果 o&RNpP* )@_5}8
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 #{g6'9PMz 5. 结论 IoCi(N; ,&LGAa 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 yk/BQ|G 可仿真高反射和低反射表面。 ei!Yxw8d 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。 ;3&HZq6Z ( 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ' 1D1y' 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。 aucG|}B
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