楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) U'rr?,RML #.~ga7Q 1. 建模任务 9Tqo LX 2>\b: 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 >NJjS8f5 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 MK omq 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ]PeLcB — 高反射表面: F;pTXt}?5 将出现大量反射。 qpoquWZ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Ynvj; 模拟是非常耗费时间和内存。 wHA/b.jH — 低反射表面: )X7e$<SU* 通常需准确模拟1 - 3往返。 :aHcPc: 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 `tX@8| 通常仿真速度较快。 `GPQ((la 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 _B}9f :lNg:r$4
D`en%Lf!m f(!E!\&n^  FX7M4t#< 照明激光光束 v5B"
A"N Dh2#$[/@1 单模光束 wjL|Z8 波长:632.8nm xsYE=^uv 激光光束直径(1/e2):2.5mm j+$M?Z^ 发散角(全角1/e2):≈0.01° dl:-k r8 M2-值:1 Jms=YLIAA ;{Xy`{Cg! 2. 楔形平板表面设置 WPtMds4 %?Rs*-F.~1 \WcB9 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 &D]&UQf 从界面目录中导入平面界面。 CF\R<rF<VS 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Np$z%ewK. !z?0 :Jg uWh|C9Y!A 选择传输通道。 Vz'HM$ 将与光轴相互相交作为参考点。 F,Q?s9s 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。 QGXQ { 8qN"3 Et 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°。 B=r0?%DX"1 V`by*s 3. 干涉图样的计算 s1{[{L3 cs
t&0 3B;}j/h2 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 <.}Ua( 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ujx@@N 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 &-=K:;x 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)。 3524m#4&@ 9_GokU P_ 4. 仿真结果 c8<xFvYG U_l7CCK +
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 R5~gH6K| 5. 结论 ~\[?wN 3?@?-q2g 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 +qhnP$vIe 可仿真高反射和低反射表面。 ]rnXNn; 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。 yc[(lq.^n 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 K^aj@2K{ 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。 >ukQ, CE~ e=7W7^"_ 9_UN.] QQ:2987619807 =-Nsc1&
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