楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) E^Z?X2Z @ql S #( 1. 建模任务 { =IAS} S),acc(d 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 +78cQqDY! VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 jH2_Ekgc;_ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: AUm5$;o,/ — 高反射表面: {=T9_c 将出现大量反射。 rn-CQ2{? 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 r)f+j@KF 模拟是非常耗费时间和内存。 7MwS[N%# — 低反射表面: J+Zp<Wu- 通常需准确模拟1 - 3往返。 AKUmh 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 hyC]{E 通常仿真速度较快。 9.l*#A^
该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 /,^AG2]( f ~d=Y98'xS
Zopi;O J ~:"//%M3l  &^K,"a{ 照明激光光束 <3[0A;W=1 *skmTioj& 单模光束 2Afg.-7EP 波长:632.8nm Ou2p^:C( 激光光束直径(1/e2):2.5mm "VQ7Y`,+ 发散角(全角1/e2):≈0.01° iiTt{ab\Y M2-值:1 e6I7N?j Qis/'9a 2. 楔形平板表面设置 p2(Z(V7* o Yrg;]H /NFm6AA] 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 C\gKJW^]y@ 从界面目录中导入平面界面。 uwWKsZ4:ij 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 PI$K+}E C5EaP%s l
!:kwF 选择传输通道。 C "g bol^ 将与光轴相互相交作为参考点。 G9r~O#=gy 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。 $VUX?ii$7= 9 kLA57 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°。 MW|:'D` =r>u'wRQ 3. 干涉图样的计算 Q-y`IPtA< ^_G@a, 5T]dQ3[v4 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 BKd?%V8:Q 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 `]wk)50BVp 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 3?bTs = 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)。 ?=V;5H. I"2*}v| 4. 仿真结果 "{M?,jP# "g&hsp+i"A
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布
Jju^4 5. 结论 I)q"M]~ ;><m[ l6 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 j},3@TFh 可仿真高反射和低反射表面。 QEc4l[^{.B 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。 ;]^% 6B n 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 "WzD+<oL 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。 B PG&R 0@kL<\u 5N:IH@ QQ:2987619807 1}3tpO;
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