楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ?#idmb}( rMAH YH9 1. 建模任务 aG;6^$H~ XbdoTriE 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 @54, I VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Bt4
X 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: :#v8K;C — 高反射表面: #<|5<U 将出现大量反射。 FU/yJy 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 &n+3^JNl 模拟是非常耗费时间和内存。 FDM&rQ — 低反射表面: B8-v!4b0` 通常需准确模拟1 - 3往返。 i|+ EC_^< 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 "f\2/4EIl 通常仿真速度较快。 dP[l$/ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 jXq~ x"( z:<mgp&/<
A,D67G<v` +N1oOcPC>C  =ZM #_uW 照明激光光束 ^~}|X%q3 &P{ 单模光束 /'?Fz*b 波长:632.8nm IQ[?ej3W 激光光束直径(1/e2):2.5mm Q>f^*FyOw< 发散角(全角1/e2):≈0.01° q#wg2 M2-值:1 9'F-D 5g
,u\` 2. 楔形平板表面设置 <SI&e/ rhY>aj x'*,~u 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 eA9U|&o 从界面目录中导入平面界面。 *A}QBZ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 g/,fjM_ s#om %
INRds 选择传输通道。 FSv')`} 将与光轴相互相交作为参考点。 32jOs|<\ 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。 Et~b^8$> lQQXV5NV 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 0L10GJ "( (;YO]U4 3. 干涉图样的计算 8>a/x , Knsb`1"E^6
Xm`s=5% 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。
3U=q3{%1 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 cC
w,b] 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 YAnt}]u!" 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 R L/~E
xYC Q(h,P+ 4. 仿真结果 "Q9S<O8) 4S|! iOY
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 en>d T 5. 结论 |8}f Frn#?n)S9 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 /G`&k{SiK 可仿真高反射和低反射表面。 )k0e} 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 i.2O~30ST 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ?^P#P0 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 K0 .f4o J411bIxD+q b1{~j]"$L QQ:2987619807 u.iFlU
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