楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) \[k%)_ qwP $~Bj 1. 建模任务 XSl!T/d j=Q$K#sBt 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 b=_{/F*b? VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 :;_#5 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: {Ve
D@ — 高反射表面: [Gf{f\O
将出现大量反射。 ,$BgR2^ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 #~1wv^ 模拟是非常耗费时间和内存。 (s Jq;Z — 低反射表面: vu ?3$ 通常需准确模拟1 - 3往返。 2)? 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 C{)HlOW 通常仿真速度较快。 vQy$[D* 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 Dh?vU~v(6 3!bK d2"
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N)P((>S; 照明激光光束 J&
)#G@fRX +.wT
9kFcc 单模光束 n_u`B|^Pj 波长:632.8nm i[8NO$tN1) 激光光束直径(1/e2):2.5mm 'jN/~I 发散角(全角1/e2):≈0.01° 'X|v+? M2-值:1 }/49T O!yakU+ 2. 楔形平板表面设置 %Dra7B% 1GUqT 9) ;fj9n- 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ^aT;aP^l 从界面目录中导入平面界面。 6QW<RXom 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 #TIX_ RXh
A<2I! 2DUr7rM 选择传输通道。 [qW<D/@ 将与光轴相互相交作为参考点。 2q/nAQ+ 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。 ckAsGF_B~! 4uX,uEa 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°。 'HJ/2-= G{/; AK 3. 干涉图样的计算 H/pcXj %8a=mQl1^ r7RU"H:j8 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 A"0wvk)UcY 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 jzMhJ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 \Oz,Qzr| 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)。 @T5YsX]qb7 .r7D)xNa@ 4. 仿真结果 >kt~vJI Y:rJK|m
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 kSB3KR;~n 5. 结论 U)
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Tbm &3WkH W 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 (rAiDRQ[ 可仿真高反射和低反射表面。 +O&RBEa[ 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。 fV*}c` 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 c]e`m6 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。 N&?T0Ge; g'KzdG`O0
E!dz/. QQ:2987619807 aMBL1d7
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