楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) \}:;kO4f JrGY`6##p 1. 建模任务 Q=?YY-*$ <o: O<p@6 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 +z O.|`+ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Q60'5Wt 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 'tJ@+(tqw — 高反射表面: m~R Me9Qi 将出现大量反射。 K-Fro~U 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 UI_u:a9Q/ 模拟是非常耗费时间和内存。 f"aqg/l — 低反射表面: @,;VMO 通常需准确模拟1 - 3往返。 Tu7}*vsR
可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 rtT*2k* 通常仿真速度较快。 &H:2TL! 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Ry`Y + (
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qrkJ: @ayrI]m#>,  f19'IH$n{ 照明激光光束 5K {{o'' m:]60koz]o 单模光束 G%XjDxo$I 波长:632.8nm iu'At7 激光光束直径(1/e2):2.5mm Lem:zXj 发散角(全角1/e2):≈0.01° !"bU|a M2-值:1 <>R\lPI2 VL8yL`~zc. 2. 楔形平板表面设置 IaYaIEL- w3K>IDWI7 H'x)[2 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 nD}CQ_C 从界面目录中导入平面界面。 `c'R42SA 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 n7iIY4gZ Xr]<v%,C gmdA1$c 选择传输通道。 MxLi'R= 将与光轴相互相交作为参考点。 r(p@{L185 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 0<u(!iL .M>g`UW 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 0jMS!"k
M:R|hR{=* 3. 干涉图样的计算 4C`p`AQqpQ k@9CDwh*s 3<X*wVi)NN 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 p(pL" 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 04@?Jb1 * 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 cOb,Md 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 u$nYddak o>@9[F,h+ 4. 仿真结果 C>Cb e8VtKVcY
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 I@l }%L 5. 结论 hg+0!DVx (<ngdf`, 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 /YD2F 可仿真高反射和低反射表面。 BB3wG*q 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。 +~'ap'k m 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 v|GDPq 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。 cnR18NK [Q:mLc JXk<t5@D QQ:2987619807 _OvIi~KW+
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