楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) )3EY; &Ok):` 1. 建模任务 -FaJ^CN~ BRiE&GzrF 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 &V/MmmT
VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 2P0*NQ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: @\#td5' — 高反射表面: DB}eA N/ 将出现大量反射。 (f"4,b^] 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 "^%cJAnLX 模拟是非常耗费时间和内存。 3a'<*v<xw — 低反射表面: VMWf>ZU 通常需准确模拟1 - 3往返。 @K-">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。 *$g-:ILRuZ 通常仿真速度较快。 4^:=xL 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 X'iWJ8 &F~T-i>X
$=4QO FQ\h4` >B  3.y vvPFEM 照明激光光束 N~'c_l ;:NJCu G 单模光束 Y}wyw8g/ 波长:632.8nm oOFVb5qoFU 激光光束直径(1/e2):2.5mm 3^yK!-Wp( 发散角(全角1/e2):≈0.01° Cp0=k M2-值:1 )Pv%#P-< 5nx1i 2. 楔形平板表面设置 0o&5]lEe =rdV ]{Wc GZIa4A 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 'm$L Ij?@ 从界面目录中导入平面界面。 H<+TR6k< 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 vnuN6M{ JB<t6+"rD scV5P Uq 选择传输通道。 La[V$+Y 将与光轴相互相交作为参考点。 K{+2G&i 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 FGzwhgy hM!a_' 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 G' 1'/ cH2K )~ 3. 干涉图样的计算 xyXa . ,PDQzJY 2&cT~ZX&' 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 o)/ 0a 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Zv{'MIv&v 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 <F'\lA9 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 CWKm(@"5 uPvEwq*
C 4. 仿真结果 CTmT@A{ 1|:KQl2q
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 .e-#yET 5. 结论 {n=|Db~S eyxW 0}[ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 |I=T@1_D 可仿真高反射和低反射表面。 kq-) ^,{y 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。
v"0J&7!J 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 3OB"#Ap8< 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 rvM {M/4 yf,z$CR cWm$;`Q#\ QQ:2987619807 B#R|*g:x
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