楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) %YR&>j
k t%}<S~" 1. 建模任务 _WEJ,0*#' 9#z$GO|< 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。
r!Eh}0bL VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 -pC'C%Q 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: TE
Z%|5(] — 高反射表面: OFtaOjsyUa 将出现大量反射。 &ksuk9M 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 >PA*L(Dh% 模拟是非常耗费时间和内存。 wMVUTm — 低反射表面: a}yb~:TC 通常需准确模拟1 - 3往返。 c>LP}PGk 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 EVPQe- 通常仿真速度较快。 p~w] ~\ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 z8X7Y
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Rt#QW*h\|i CP7Fe{P I-R7+o 照明激光光束 NVMn7H}>
6m_mma_,& 单模光束 lx+;<la 波长:632.8nm MqZ"Js 激光光束直径(1/e²):2.5mm `]5qIKopL 发散角(全角1/e2):≈0.01° Al^tM0T^ M2-值:1 bN_e~ z }k }=e 2. 楔形平板表面设置 g4ZUh@b~ Lp&nO hQ|mow@Zmz 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Ic0Sb7c 从界面目录中导入平面界面。 zQ=b|p]|W 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 oLoc jj~T <MS>7Fd2 ,!{8@*!=s 选择传输通道。 sOLh'x f. 将与光轴相互相交作为参考点。 (9u`(|x 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。 Wr[LC& ZN}`A7 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\"F6TF: (u 7Lh>6% 3. 干涉图样的计算 6u"wgX]H ^Gd1T ~<_#%R! 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 9Kd=GL_ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ?^~ZsOd8B
将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 }uIQ@f` 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)。 /l7 %x. WR #XPbk 4. 仿真结果 .eN"s' YhH3f VM
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 hrKeOwKHU 5. 结论 Pn9". hF-QbO 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ,WE2.MWR 可仿真高反射和低反射表面。 Tt~4'{Bc 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。 11l=zv 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ]|3hK/ 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。 *<^C0:i(
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