楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) 7S'3U}Y>VX ]N<:6+ 1. 建模任务 St 4YNS.| C5k\RS9 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 /-J12 O VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 KPW2e2{4@ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: <B"M} Y>_P — 高反射表面: GO3F[l 将出现大量反射。 %uA\Le 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 bvpP/LeY 模拟是非常耗费时间和内存。 {[Sd[P — 低反射表面: x.J%
c[Q8 通常需准确模拟1 - 3往返。 YI0ubB 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 )3 C~kmN7 通常仿真速度较快。 n\CQ-*;l 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ;G
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ea7l:(C
,AX7~;hpq  9j6##@{ 照明激光光束 ;ndsq[k> k#*tf:R 单模光束 vbXZ Z 波长:632.8nm Nw74T 激光光束直径(1/e²):2.5mm ?<7o\Xk#{ 发散角(全角1/e2):≈0.01° _DlkTi5(w M2-值:1 (+_i^SqK Nhq&Sn2 2. 楔形平板表面设置 "'M>%m u iP nu *29 1#o><
? 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 $]H^? 从界面目录中导入平面界面。 aVI%FycYo 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ?$:;hGO.<~ e@B+\1 Y%1J[W 选择传输通道。 vO2I"Y*\ 将与光轴相互相交作为参考点。 qJ\tc\ 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。 HkgmZw, HkH!B.H] 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°。 X[F<sxw jSY&P/[xb 3. 干涉图样的计算 O^tH43C lz=DP:/& )@%wj;>a 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 GoVB1) 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 g\Gx
oR 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 h"b;e2 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)。 W`$D*X0*o v&.`^O3W 4. 仿真结果 1Tn0$+$.4 J|ni'Hb
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 t")+L{ 5. 结论 'eKvt5&@ co
<ATx 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 p^=>N9 可仿真高反射和低反射表面。 q(N2#di 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。 m5m'ByX(* 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ~S5wfx& 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。 o_!=-AWV
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