楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) gzqp=I[% XPD1HN!,LT 1. 建模任务 @SpP"/)JY a h_>:x 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 %2\tly!{ % VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 EwU)(UK 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: P\<:.8@$S — 高反射表面: Ox&G
[ 将出现大量反射。 QIevps* 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .UNV &R0 模拟是非常耗费时间和内存。 o|xZ?#^h — 低反射表面: X(X[v] 通常需准确模拟1 - 3往返。 6}e*!,2Xj 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 8.8t$ 通常仿真速度较快。 h~](9 es 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 KR%WBvv Bt(<Xj D
~6@`;s`[Y :?BK A0E  /]5*;kO` 照明激光光束 {GLGDEb H?8'( 单模光束 -fmJkI 波长:632.8nm fFqYRK 激光光束直径(1/e2):2.5mm #Xox2{~ 发散角(全角1/e2):≈0.01° H~nZ=`P9& M2-值:1 dzPewOre* {vCtp 2. 楔形平板表面设置 p^k0Rad c>{QTI:] S6JXi>n 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 y^}uL|= 从界面目录中导入平面界面。 *wj5( B<y 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 e]1Zey 7[1|(6$ Ec3tfcNhR 选择传输通道。 9 %4:eTcp 将与光轴相互相交作为参考点。 z|D*ymz*EY 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。 @x+2b0 b ?SElJ?Z 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°。 7<;oz30G!L 0FI
|7 3. 干涉图样的计算 J:glJ'4E
Pap6JR{7 SnQT1U% 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 3cL
iZ%6^ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 `w\P- q 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 HdI)Z<Krp 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)。 `>)Ge](oN :vG0 l\ 4. 仿真结果 o!":mJy -LszaMR}
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 2*V[kmD/3 5. 结论 3S7"P$q >a<1J(c 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 dM^Z,;u 可仿真高反射和低反射表面。 3}8o 9 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。 G_S>{<[ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 +)"Rv%. 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。 0zB[seyE ?}4,s7PR u/u(Z& QQ:2987619807 4v hz`1
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