楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) H _3gVrP_ "%f>/k;!h. 1. 建模任务 U45/%?kE) ;i:Uoyi 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 _nx|ZJ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ::TUSz2/2 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: `R:<(: — 高反射表面: &~E=T3 将出现大量反射。 {GWcw<g.B 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 e1<28g 模拟是非常耗费时间和内存。 -vjjcyTt — 低反射表面: OPKX&)SE- 通常需准确模拟1 - 3往返。 DN^ln%# 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ew`R=<mZ,7 通常仿真速度较快。
zZiB`% 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 W_sDF; JP e6F:['j
;quGy3 'Y
vW|Iq  /$9/,5|EA 照明激光光束 YRYrR|I B=Zo0p^ 单模光束 G^2"\4R]p 波长:632.8nm *JpEBtTv=5 激光光束直径(1/e2):2.5mm Fa/i./V2 发散角(全角1/e2):≈0.01° *=2jteG=3. M2-值:1 3ZB;-F5v yS3x)) 2. 楔形平板表面设置 %pwm34 p19Zxh G3U+BC23E 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 T|{BT!
W1E 从界面目录中导入平面界面。 -%t0'cKn, 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 d!gm4hQhl 8F[j}.8q RK'( {1 选择传输通道。 8\a)}k~4 将与光轴相互相交作为参考点。 *|=&MU*+ 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。 G2jEwi -d[x09 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°。 Y]Fq)- &
9?vQq|% 3. 干涉图样的计算 \7C >4 \JyWKET::_ aIfog+Lp 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 6*LU+U=` 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 u>(Q& 25 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 }j:ae \( 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)。 '<}7bw}+c jkdNisq37 4. 仿真结果 w{r->Phe @O3w4Zs
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 FSBCk 5. 结论 8n73MF
r2<+ =INn 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 &U,f~KJ 可仿真高反射和低反射表面。 Y^!40XjrD 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。 (Dn-vY' 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 wG|3
iFK 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。 tL).f:? siG?Sd_2 NrU-%!Aw QQ:2987619807 JA)gM
|