楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) $" =3e]< I>6zX 1. 建模任务 ,Ij/
^EC} gR_Exs'K 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ELg$tc VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 -6X+:r`>u 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: kbbHa_;aqV — 高反射表面: !/!Fc'A 将出现大量反射。 x^cJ~e2 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 bweAmSs 模拟是非常耗费时间和内存。 >svx
8CT — 低反射表面: x2/ciC
通常需准确模拟1 - 3往返。 8o).q}>& 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 6\VZ6oS 通常仿真速度较快。 e5"5 U7 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 o3NB3@uj< )(c%QWz
Jp_ :.4 o h9L2 "  \JCpwNT{P 照明激光光束 (.wR!l#! M~y}0Ik 单模光束 v0bP|h[t 波长:632.8nm {h.j6 激光光束直径(1/e2):2.5mm :o~]d 发散角(全角1/e2):≈0.01° 7xO~v23oe M2-值:1 3;!!`R>e w6-<HPW<S 2. 楔形平板表面设置 [9F T&:~= rd=+[:7L 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 t\v~ A0 从界面目录中导入平面界面。 C0>L<*C 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Bo'v!bI7 r029E- m}>Q#IVZ 选择传输通道。 MlW*Tugg 将与光轴相互相交作为参考点。 pTncx%!W5 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。 _kBx2>qQ >LPIvmT4D? 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°。 `}FZ;q3DP [81q 0@ 3. 干涉图样的计算 `joyHKZI. {K:]dO N&|,!Cu 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 QHnC(b 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 .*J /F$ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 k/BlkjlNE 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)。 8]bLp aB`jFp- 4. 仿真结果 1S yG hZ"Sqm]
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 /bo`@ !-# 5. 结论 eax"AmO "g!ek3w( 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 $e{}SQ;fW 可仿真高反射和低反射表面。 +%K~HYN 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。 }_7 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 vkeZ!klYB 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。 "M^mJl&*b LyL(~Jc| Q5sJ|]Bc QQ:2987619807 )#`&[9d-
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