楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) u!TVvc <igsO 1. 建模任务 1:S75~b-` S^;D\6(r 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 {U?UM VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 R(Y4n w+Y- 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: p3Uus''V4 — 高反射表面: B\BxF6 y 将出现大量反射。 Ym~*5| 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 "I.PV$Rxl 模拟是非常耗费时间和内存。 |` gSkv — 低反射表面: b=<xzvy 通常需准确模拟1 - 3往返。 (orO=gST-/ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ~D1.opj3 通常仿真速度较快。 cX'&J_T+ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 z.itVQs$I v^_OX$=,
/I@nPH<y /(-X[[V  {J-kcD!bz` 照明激光光束 lTOO`g ts rcX 单模光束 sG{hUsPa 波长:632.8nm @m14x}H 激光光束直径(1/e2):2.5mm V 4Y w"J 发散角(全角1/e2):≈0.01° ?rqU&my S M2-值:1 48
DC :G?6Hl)~) 2. 楔形平板表面设置 dY>oj<9 _B4H"2}[Y j_2- 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Dk&@AjJga 从界面目录中导入平面界面。 8jyg1NN D 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 nY7
ZK XBi}hT '{9nQDgT 选择传输通道。 0_7A
< 将与光轴相互相交作为参考点。 Cf#[E~2 4 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 5[\mwUA rap`[O|l= 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 5x";}Vp>P -:w+`x?XaB 3. 干涉图样的计算 Ph(bgQg %<cfjo "W:#4@
F 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 (gd+-o4 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Cnp\2Fu/ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 t)Q6A@$: 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)。 *T(z4RVg
[0v`E5 4. 仿真结果 :sD/IM",}, lFMQT
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 RLkP)+t 5. 结论 "p<B| "P O>@tY 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 oZ%rzLH 可仿真高反射和低反射表面。 CT1)tRN 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。 L[4Su;D 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 rv/O^aL`Y 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。 W10=SM} tE"aNA#= @"[xX}xK; QQ:2987619807 $ekJs/I&
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