楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) 6l:qD` _ mmk=97 1. 建模任务 ~o~!+`@q TJR:vr 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。
c$yk s VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Y<%@s}zc 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: LHo3
Niy. — 高反射表面: XLrwxj0 将出现大量反射。 GVYkJ0, 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 )`O~f_pIC 模拟是非常耗费时间和内存。 m0a?LY — 低反射表面: M# %a(Y3K) 通常需准确模拟1 - 3往返。 85Otss/mM 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 /k,-P 通常仿真速度较快。 4?q<e*W 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 KJaXg;,H _v> }_S
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Zm_UR*"  %_%Q8,W 照明激光光束 TI,&!E?; j~jV'f.:H 单模光束 0?:} P 波长:632.8nm WGZ9B^A 激光光束直径(1/e²):2.5mm \=ux atw 发散角(全角1/e2):≈0.01° FW G6uKv M2-值:1 mQ|v26R %1xb,g KO 2. 楔形平板表面设置 Vg>dI&O zGkS^Z=( E^/t$M|H 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 n%o5kVx0 从界面目录中导入平面界面。 7>))D'l57 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ($; 77fPR I%j|D#qY:T {YAJBIvHV 选择传输通道。 o.!~8mD 将与光轴相互相交作为参考点。 Kzm+GW3o[ 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 xRzFlay8 pm
9"4 z 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 y[)> yq y #mCL) [ 3. 干涉图样的计算 W_\5nF aJbO((%$|u R6kD=JY/! 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 L\xk:j1[ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 <66X Xh. 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 #FCnA 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)。 [S9K6%w_! -$cmG4 4. 仿真结果 ^6MU
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 `(ue63AZ 5. 结论 D%OQ e#! *rs5]U< 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 w[zjerH3 可仿真高反射和低反射表面。 _VRpI)mu 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。 4ew"
%Cs* 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 -.u]GeMy 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。 (:TjoXXiY
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