楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) PV2904 ]\lw^.% 1. 建模任务 &IYkeGQr C2v7( 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 (%Rs&/vU~ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 PYe>`X? 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: \Y$NGB=2[ — 高反射表面: /'&LM\ 将出现大量反射。 RI=B(0A 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 76/%Py| 模拟是非常耗费时间和内存。 WyETg!b[ — 低反射表面: /2@@v|QL 通常需准确模拟1 - 3往返。 }1wuH 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 p\K5B, 通常仿真速度较快。 i747( ^ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 (
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\!3='~2:=o r[~$  AdNsY/ Y( 照明激光光束 8TZe=sD~cr $B2@mC([S 单模光束 h!
<8=V( 波长:632.8nm T$e_ao| 激光光束直径(1/e2):2.5mm gnGw7V 发散角(全角1/e2):≈0.01° :>k\uW M2-值:1 NO1PGen .uP$M(?j 2. 楔形平板表面设置 :lAR;[WFS !IS,[ uRIr,U^ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 =3'wHl 从界面目录中导入平面界面。
e_I 8Jj4 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 kAoai|m@R 0Ju{6x(|
VWi-) 选择传输通道。 a/ZfPl0Ns[ 将与光轴相互相交作为参考点。 KB^IGF 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。 RUEUn I
zT%Kq 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°。 =ZQIpc yWuq/J: 3. 干涉图样的计算 Jj!T7f*-GX <bH>\@p7} ZD/!C9:&.0 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 P1kd6]s 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 X:A\{^~ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Dz?F,g_ 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)。 ]WG\+1x9 ^6`U0|5mRX 4. 仿真结果 L`\ILJz j{vzCRa>8
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 xASjw? 5. 结论 XxIU B(.QI eR/7*G5 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Lv_>cFJ}[ 可仿真高反射和低反射表面。 bke 1 F
' 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。 0ode&dB 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 C}!|K0t? 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。 7G/"!ePW6` oDC3AK& ,MLPVDN*D QQ:2987619807 R1nctA:
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