楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) &j}\ZD YYFJJ,7? 1. 建模任务 %;UEyj F&}>2QiL 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Z~}=q VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 m2[q*k]AtS 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: d[+ xLa — 高反射表面: >W,1s 将出现大量反射。 -DwqoWZ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 &P>wIbE 模拟是非常耗费时间和内存。 IxwOzpr — 低反射表面: 7dl]f#uZU 通常需准确模拟1 - 3往返。 @`<v d@ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 |r"1
&ow5 通常仿真速度较快。 RsJj*REO 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 >Zk$q~'+ kN9pl^2
Y|FJ1x$r unqX<6hu  >&h#t7< 照明激光光束 M9{?gM9 [xT2c.2__J 单模光束 @; ayl 波长:632.8nm ;\=W=wL( 激光光束直径(1/e2):2.5mm a%>p"4WL 发散角(全角1/e2):≈0.01° pyZ&[*@ M2-值:1 ^ g`1SU` lJ!+n<K+ 2. 楔形平板表面设置 -[?q?w!? mBgMu@zt) s$e0;C!D 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 U@v=q9'W 从界面目录中导入平面界面。 `INcZr" 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 gio'_X [nBlHI;& HABMFv 选择传输通道。 Eh;SH^&6 将与光轴相互相交作为参考点。 ~JY<DW7 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 g:MpN^l #"%=7( 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 kBd #=J 5-O[(b2O 3. 干涉图样的计算 jJ-j {,p<!Jq~G 3X,9K23T 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 RrSo`q-h+ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 \MM(w& 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 TfK$tTkM 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)。 1lu_<?O M
H }4F 4. 仿真结果 )}\T~#Q]y rJK3;d? E
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 l= % v 5. 结论 O
[GG<Um lTsl= 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 y8jk9Tv 可仿真高反射和低反射表面。 a2fV0d6*l 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。 C#X|U2$ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 gl-O"%rMcL 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。 'VCF{0{H~ XPE{]4 g XEMi~L+ QQ:2987619807 NK'awv),pM
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