楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) o}36bi{ qYqd -R 1. 建模任务 [PrJf"Z " kVWrZ>McK 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 31g1zdT! VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Rp
zuSh 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: /ORK9g — 高反射表面: ][z!}; 将出现大量反射。 V!e`P 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 4wS!g10 } 模拟是非常耗费时间和内存。 |Qpo[E}a — 低反射表面: UQ e1rf 通常需准确模拟1 - 3往返。 I`{=[.c 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 M+=q"#& 通常仿真速度较快。 '+|uv7|+v 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ^s8JW" H ]~m=b`o
B aCzN;) y(Pv1=e  PwAmnk ! 照明激光光束 IOrYm {yBd{x<>/ 单模光束 w `M/0.)V 波长:632.8nm F
j"]C.6B. 激光光束直径(1/e²):2.5mm mh_GYzd 发散角(全角1/e2):≈0.01° Y^?PHz'Go M2-值:1 SZgan )]}68}9 2. 楔形平板表面设置 3v~}hV/RUy |Pse=_i Mm^6*L] 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 xNVSWi, 从界面目录中导入平面界面。 e $5s],,n 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 xUs1-O1i 'xOH~RlE ,+_gx.H2j 选择传输通道。 U%2{PbL
将与光轴相互相交作为参考点。 zt
)WX9 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 Zvz}Z8jW p_sqw~)^% 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 xO
1uHaL na/,1iI< 3. 干涉图样的计算 X`}4=> (5^SL Y x A ZRl 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 SQ`ec95', 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 CYk"
将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 }Tk*?tYt 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 "k7C %t-}dC& 4. 仿真结果 s[/)v: Bk4|ik}
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 O6!:Qd 5. 结论 qB=%8$J =$%_asQJ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 rOq>jvy 可仿真高反射和低反射表面。 *7/MeE6)i 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。 v.]W{~PI2V 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 v/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。 ~M J3-<I
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