楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) q2Xm~uN`) .hI3Uv8[ 1. 建模任务 s$g"6;_\ nNb Oq[ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 Nb.AsIR^ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 CKJ9YKu{W 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ~!o\uTVr — 高反射表面: E]zTd$v6 将出现大量反射。 tK9_]663 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 a.P7O!2Lp 模拟是非常耗费时间和内存。 6Y!hz7D — 低反射表面: =#WoeWFW* 通常需准确模拟1 - 3往返。 eq^<5
f 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 dWR0tS6vR` 通常仿真速度较快。 V&7jd7
2{ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 K$>C*?R eK_Q>;k5A
py9zDWk~ (r8Rb*OP  ]Z/<HP$# 照明激光光束 Mm7l! #vk-zx*v7= 单模光束
s>}ScJZK 波长:632.8nm DP E NYr 激光光束直径(1/e²):2.5mm /S}0u}jID? 发散角(全角1/e2):≈0.01° /I[?TsXp M2-值:1 A`E7V}~ XXuIWIhm 2. 楔形平板表面设置 Az+}[t :Ny.OA {d`e9^Z: 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 T&.ZeB1 从界面目录中导入平面界面。 5LVhq[}mP 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ')pXQ KA )9&6 8KqrB! 选择传输通道。 J23Tst#s 将与光轴相互相交作为参考点。 >T*/[{L8; 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。 :f^=~#! <DG=qP6O 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°。 anwMG0 Jb'l.xN 3. 干涉图样的计算 *P4G}9B|9: <5qXC.{Cyp O*MC"%T 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 gg;&a( 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Jv 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 -phwzR\(t 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)。 T7f>u}T FI@!7@ 4. 仿真结果 sQt]Y&_/@ }Dk*Hs^E
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 \B _g=K 5. 结论 L"Y_:l3"7 vby[#S| 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 "S6'<~s 可仿真高反射和低反射表面。 ]^HlI4 z 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。 [a~|{~?8 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 ;B[*f?y- 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。 G(7!3a+
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