楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ~D*b3K8X g8KY`MBnC& 1. 建模任务 3 sl=>;- <} &7 a s 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 \xF;{}v VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 3QIdN 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: :MK=h;5Z — 高反射表面: R_7
6W& 将出现大量反射。 ZOp^`c9~ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Jth=.9mrM 模拟是非常耗费时间和内存。 HF]EU!OT — 低反射表面: Jff 79)f 通常需准确模拟1 - 3往返。 ;8BA~,4l 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Hc M~ 通常仿真速度较快。 `n6/ A) 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 9WOu8Ia s\_l=v3
<3lUV7! %06vgjOa (  =9^Q"t4 照明激光光束 :VJV 5f{ QGXQ { 单模光束 8qN"3 Et 波长:632.8nm B=r0?%DX"1 激光光束直径(1/e²):2.5mm cI3 y 发散角(全角1/e2):≈0.01° i =-8@ M2-值:1 !Qcir&]C> A])OPqP{ 2. 楔形平板表面设置 kymn)Ea \2j|=S6 MA$Xv`6I\ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 {8 N=WZ 从界面目录中导入平面界面。 :\mRtVH 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 DKTD Z* N};t<Xev +>4^mE" \ 选择传输通道。 D;jK/2 将与光轴相互相交作为参考点。 |:N>8%@6c 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 #sZIDn J# 7lR<@$q 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°。 mpAHL( {\EOo-&A 3. 干涉图样的计算 8bt53ta }"n7~| )km7tA
0a 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 VRF6g|0; 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +bUW!$G 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ~,gLplpG0 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)。 \DS^i`o)rY Yy hny[fa9 4. 仿真结果 (UGol[f< &wjB{%
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 O#:&*Mv 5. 结论 j=9ze op
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#9\THfb 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Oc~aW3*A( 可仿真高反射和低反射表面。 (ii(yz| 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。 i4<BDX5 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ybE[B}pOeZ 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。 3cixQzb}u
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