楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) q)zvePO# ')RK(I 1. 建模任务 p?nVPTh 1sA-BQL 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 P'k39 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 O0RQ}~$'m 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: w2GY,,R — 高反射表面: I9m 将出现大量反射。 i%w'Cs0y 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 r; !us~ 模拟是非常耗费时间和内存。 c2"OpI — 低反射表面: '?t{-z, 通常需准确模拟1 - 3往返。 "p\KePc;@ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 7\lc aC@ 通常仿真速度较快。 [MG:Ym).2` 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 P)
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je\UfEo% l|9`22G  9UX-)! 照明激光光束 5/<Y,eZ/ B}.ia_&DLR 单模光束 [gDvAtTZ5 波长:632.8nm O.!?O( 激光光束直径(1/e²):2.5mm Zzs pE} 发散角(全角1/e2):≈0.01° '_8Vay~ M2-值:1 ~mU#u\r(* klKt^h- 2. 楔形平板表面设置 NH/H+7,o (RF6K6~ $: -Ptm@ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 X$<?:f-
从界面目录中导入平面界面。 <e"2<qVi 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 (1R, <K~#@.^` (fl2?d5+C 选择传输通道。 Sc(2c.HO* 将与光轴相互相交作为参考点。 Ty5\zxC| 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。 U i;o/Z3 >13= 4S 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°。 =+u$ZZ0+]o na~ r}77o 3. 干涉图样的计算 #Ew}@t9 Q8O38uZ X~x]VKr/ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 _ge3R3 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 G[jCmkK 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 nBQG.3 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)。 6w5 4+n I6UZ_H'E 4. 仿真结果 FT=w`NE,+ sUA)I%Q!
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 -7lJ 5. 结论 lA{Sr0fTP &iuc4"' 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ^<<
Wqmx 可仿真高反射和低反射表面。 "jy'Dpy0m 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。 <K)^MLgN 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 7;Wj ^# 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。 4Vt YR
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