楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) }mz6z<pJ_ SMMV$;O{9 1. 建模任务 N W/RQ( *u2pk>y) 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 (XQBBt VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ileqI/40f 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 's.cwB: # — 高反射表面: -QUr|:SK: 将出现大量反射。 9q?\F 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 6D[m}/?Uy 模拟是非常耗费时间和内存。 M![aty@ — 低反射表面: .>5KwEK~ 通常需准确模拟1 - 3往返。 L(p{>Ykcc 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %n^jho5 通常仿真速度较快。 ]BY^.!Y 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 4CzT<cp e{ce
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Fk:yj 4' X3C"A|HE9  E>/kNl 照明激光光束 2D5S%27, B.wRZDEvc 单模光束 @Axwj 波长:632.8nm Im
NTk 激光光束直径(1/e²):2.5mm *,/ADtL 发散角(全角1/e2):≈0.01° UDJ{iZ M2-值:1 j%2l%Mx( g4NxNjM; 2. 楔形平板表面设置 QAp+LSm W?a{3B _[yBwh 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 r<Il;?S6 从界面目录中导入平面界面。 eR'Df"+ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 z9@Tg=#i \DP*?D_}? 5t`:=@u 选择传输通道。 qIbp0`m 将与光轴相互相交作为参考点。 *Q?ZJS~ 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。 bCM&Fe0GM 0K\Xxo.= 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°。 B{\cV-X$0 K`=O!; 3. 干涉图样的计算 >^cP]gGY J 3oEN'8S #WBlEVx;Z 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 jv:!vi: 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 '@Zau\xC 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 W/(D"[:l% 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 xc%\%8C} w\
hl2JTy 4. 仿真结果 ^DL}J>F9G s
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 U@W3x@ 5. 结论 Hzr<i4Y=w9 q[6tvPfkX 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,o$F~KPu 可仿真高反射和低反射表面。 8MHYk>O~{G 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。 m/,.3v 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 OH` |
c 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。 W|IMnK-
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