楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) (%xwl *"n vX2iz 1. 建模任务 /)(#{i* dJ""XaHqf 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 rT5Ycm@ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ~UjGSO)z} 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: e\JojaV — 高反射表面: @u%_1 将出现大量反射。 GBFtr 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 OYmR<x5y/ 模拟是非常耗费时间和内存。 F>[,zN — 低反射表面: iN0nw]_* 通常需准确模拟1 - 3往返。 ugx%_x6 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>;_e( 通常仿真速度较快。 UHxE)]J 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 D{d>5P?W $3uKw!z
R&';Oro Gz[fG  x61 U[/r 照明激光光束 'n$%Ls}S ? Cg>h 单模光束 jR#~I@q^ 波长:632.8nm Zg`Mz
_? 激光光束直径(1/e²):2.5mm IGFR4+ 发散角(全角1/e2):≈0.01° _}VloiY M2-值:1 ^=SD9V *@)O7vB 2. 楔形平板表面设置 s)2fG\1 9n5<]Q( ' dx1x6 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 z,:a8LB#[ 从界面目录中导入平面界面。 `o?Ph&p} 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 (%o2jroQ# R%
,<\d7 F]t(%{#W 选择传输通道。 ]t*[%4 将与光轴相互相交作为参考点。 0#*#a13 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。 UNi`P9D]3 AT)a :i 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°。 4bJZmUb v\"S
Gc 3. 干涉图样的计算 CZt \JW+" ,SiY;(b=\ >ap1"n9k 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 /q$,'^.A 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 U}l14 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ^3FE\V/=
为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 ~ Yngkt v[n7" 4. 仿真结果 ?k|H3;\ T,OwM\`.X{
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 )Cw `"n 5. 结论 |xvy')(b W$Yc'E
; 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Q;J`Q wkH 可仿真高反射和低反射表面。 1G'`2ATF* 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。 mTEx,
对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 d 'Axum@ 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。 @M8|(N%
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