楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) L )53o! 8$~^-_>n/ 1. 建模任务 ojG;[@V wi-F@})f# 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 "STd ;vR VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 S3N+9*iK 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: &\m=|S — 高反射表面: +aZcA#% 将出现大量反射。 X0 ^~`g 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 oXFo 模拟是非常耗费时间和内存。 Xx?~%o6 — 低反射表面: ncdj/C 通常需准确模拟1 - 3往返。 &B?*|M`)k 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 *b,4qMr 通常仿真速度较快。 77H"= 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ZbfpMZ g `6RR/~kP(
{v,NNKQ4x SQ
la]%  MRN=-|fV^ 照明激光光束 tRVz4fk[G `DS7J\c$ 单模光束 ngOGo = 波长:632.8nm P^^WViVX 激光光束直径(1/e2):2.5mm F10TvJ
U 发散角(全角1/e2):≈0.01° fJD+GvV$x M2-值:1 i)q8p /2>.*H_2 2. 楔形平板表面设置 ;iO5
8S3 @MKf$O4K CLgfNrW~ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 UW'@3#<? 从界面目录中导入平面界面。 })umg8s 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 NCivh&HR g+]o=@ !,9;AMO
- 选择传输通道。 $ww0$ 将与光轴相互相交作为参考点。 y`\rb<AZ*t 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。 |ngv{g D}~uxw;[^ 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°。 ![&9\aH m[qW)N:w 3. 干涉图样的计算 a: 2ezxP 88On{Kk.v +?v2MsF'] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 9@>Q7AUCQ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 zALtG<_t 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 f~:wI9 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)。 w >w zV=R oVQbc\P3 4. 仿真结果 bD`h/jYv #|/+znJm
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 p^)w$UL}} 5. 结论 a5?Yh<cJ IL{tm0$r 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 m,)o&ix1 可仿真高反射和低反射表面。
wwE3N[ 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。 -5Oy k, 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 dy]ZS<Hz8G 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。 |4rqj1*U #ri;{d^6 HcM/ QQ:2987619807 o>HU4O}
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