楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) I;1W6uD= 7[=\bL 1. 建模任务 HQ /D )D )qSjI_qt5 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 '3<T~t VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 de=){.7Y 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ^^,cnDlm — 高反射表面: W(5XcP( 将出现大量反射。 ;k?Z,M: 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 \k4tYL5 模拟是非常耗费时间和内存。 =hRo#]{(K — 低反射表面: M(
w'TE@ 通常需准确模拟1 - 3往返。 R7\T.;8+ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 A1Ru&fd! 通常仿真速度较快。 6v"WI@b4 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 K g6hySb [#@\A]LO
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;2KD  |j}D2q= 照明激光光束 F8H4R7
8>; /a,"b8 单模光束 h"0)g:\ 波长:632.8nm jOUM+QO 激光光束直径(1/e2):2.5mm Qm_IU!b 发散角(全角1/e2):≈0.01° X9
N4 M2-值:1 ^>Vl@cW0uz ^[x6p}$ 2. 楔形平板表面设置 *82+GY] ]l7 r M" 5GK> ~2c( 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 vh"wXu 从界面目录中导入平面界面。 @.&KRAZ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 |LV}kG(2 ^HhV?Iqg o 9rZ&Q< 选择传输通道。 oRo[WQla 将与光轴相互相交作为参考点。 bvW3[ V 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。 r2%Qk BOflhoUX 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°。 >,x&L[3 :F8h}\a* 3. 干涉图样的计算 6t\0Ui r>#4Sr D\^mh{q( 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 }y1r
yeW< 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ~|G`f\Ln" 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 /HH_Zi0?N| 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)。 DHg)]FQ/ (gRTSd T? 4. 仿真结果 k4d;4D? ;Q8`5h
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ]GT+UX 5. 结论 C2CR#b=)i
:yw8_D3 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 G#Kw6 可仿真高反射和低反射表面。 x4i&;SP0 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。 W|Cs{rBc? 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ;m=k
FZ? 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。 Yl&bv#[z An_3DrUFV_ :q >)c] QQ:2987619807 }hE!0q~MfM
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