楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) -hZlFAZi "eA4JL\%) 1. 建模任务 @!1o +x AvfSR p 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Po~{Mpe VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 3WHj|ENW 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: R7+3$F5B — 高反射表面: Bvk 8b 将出现大量反射。 |08b=aR6ro 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 AqM}@2#%% 模拟是非常耗费时间和内存。 F=?0:2P0bD — 低反射表面: P-[6'mw` 通常需准确模拟1 - 3往返。 *~YU0o 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 nd_+g2x' 通常仿真速度较快。 HC_+7 O3A 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 pN|BtrN{ 7:awUoV8f
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8@/L 6jyS]($q #e|G!'wdj 照明激光光束 Gi]R8?M o/??w:' 单模光束 Ac{"$P` 波长:632.8nm T?B753I 激光光束直径(1/e2):2.5mm Cb:}AQ = 发散角(全角1/e2):≈0.01° xb8S)zO]Q M2-值:1 +h*-9 ^phgNzD 2. 楔形平板表面设置 d!>.$|b 'Z;8-1M?O y(81| c# 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 hJ|zX 从界面目录中导入平面界面。 %BBM%Lj 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 0o-.m =emcs% K9G1>* 选择传输通道。 g_8A1lt 将与光轴相互相交作为参考点。 LeP;HP| 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。
9$<1< B=!&rKF 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 kn5X:@{ P6G&3yPt 3. 干涉图样的计算 1 >}x9D kfc5ra>& cpLlkR O 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 o*5iHa(Qm 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ]:"<if gp$ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 E@}
NV|90 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)。 ^mp#7OL r%=} e++^% 4. 仿真结果 IJ[r!&PY =(aA`:Nl
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ctk~}(1# 5. 结论 nXRT%[o& ?Sj>b 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ^osXM` 可仿真高反射和低反射表面。 [uLwr$N<%L 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。 GBg~NkC7. 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 C
9{8!fYp 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。 u2 a#qU5* fex<9'e w ag^Sk QQ:2987619807 Vd&&GI(:?^
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