楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) BWs\'B ?o4&cCFOE 1. 建模任务 vl#/8]0! 8p
FSm> 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 P
,i)A VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 nXN0~,+ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: G2A pm`/ y — 高反射表面: qSQjAo4t@ 将出现大量反射。 bfJDF(=h 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .C#}g 模拟是非常耗费时间和内存。 9xWrz;tzo — 低反射表面: Dihk8qJ/6 通常需准确模拟1 - 3往返。 WFkXz*7B 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 #U1soZ7 通常仿真速度较快。 GB+G1w 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ;
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;02lmpBj 8]Pf:_e,+  )S%mKdOm
$ 照明激光光束 y>G{GQ _uBf.Qfs 单模光束 !B\\:k]aO^ 波长:632.8nm {5to;\. 激光光束直径(1/e²):2.5mm tly:$;K 发散角(全角1/e2):≈0.01° k@Hu0x M2-值:1 F :u} 7t> :>,d$f^tqE 2. 楔形平板表面设置 V=YK3){>A PC9:nee /
g&mDYV| 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 JK1b68n 从界面目录中导入平面界面。 n\ IVpgP 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 o6q Qzk v7ae^iU 9@h>_1RJz 选择传输通道。 6G(k{S 将与光轴相互相交作为参考点。 !PO(Bfd 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。 2Two|E H[Qh* pq2 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°。 >uQ!B/C! ^iGIF~J9 3. 干涉图样的计算 9`b*Y*d We" "/X .z_^_@qdm 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 k<:!^_3H 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 MM97$ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 -<|Ebh d3 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)。 I($u
L@$ M0^r!f>O 4. 仿真结果 wo*/{KFvh D.HAp+lx
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Edjh* 5. 结论 /knt5 rp
_G.C 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 \>\w-ty[( 可仿真高反射和低反射表面。 .M_;mhRI 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。 's
e9|: 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 '-
Z4GcL 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。 s6qe5[
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