楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) O|av(F9 c*6o{x}K 1. 建模任务 -?@$`{-K IO,kP`Wcx 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 i?|K+"=D VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 '8%aq8 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: (U-p&q>z — 高反射表面: !nykq}kPN\ 将出现大量反射。 m<OxO\ Mpf 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 5%G++oLXf 模拟是非常耗费时间和内存。 I] — 低反射表面: {)F-US 通常需准确模拟1 - 3往返。 q9Fc0(&Vf 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @W^g(I(w 通常仿真速度较快。 '}XW 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 z<@$$Z=0UF uw]e$,x?
u5idH),< 21cIWvy  Yh"Z@D[d 照明激光光束 oNiS"\t 0BE%~W 单模光束 WqTW@-}I D 波长:632.8nm 9:BGA/? 激光光束直径(1/e2):2.5mm XFBk:~}sI 发散角(全角1/e2):≈0.01° nP0}vX)< M2-值:1 2c+q~8Jv dQ^k- 2. 楔形平板表面设置 8uCd|dJ vTB*J,6. O<%U*:B 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 e348^S&rG 从界面目录中导入平面界面。 [
BN2c 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 m]u#Dm7h 4.VEE~sH$ <[pU rJfTr 选择传输通道。 ` D4J9;|;] 将与光轴相互相交作为参考点。 &[3!Lk`.0 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。 Jg%sl&65 'TbA^U[ 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°。 MvRuW: k$+& 3. 干涉图样的计算 }1$8)zH Ex*g>~e ,e>ugI_;* 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 0+S:2i/G 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 `|PxEif+J 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 K1eoZ8=! 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)。 WxXVL" mCq*@1Lp9 4. 仿真结果 33u7 c 9ghR0WM
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ob*2V!" 5. 结论 f[ER`! \64(`6> 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 134wK]d^ 可仿真高反射和低反射表面。 }B]FHpi 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。 4Uwt--KtFh 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 AV8TP-Ls+ 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。 3^`bf=R 50'6l
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