楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ~Aad9yyi }H4=HDO 1. 建模任务 /T^ JS 8qi+IGRg 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 h5z)Lc^ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 z7.|fE)<6 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 4Q=ftY< — 高反射表面: 9ILIEm: 将出现大量反射。 5pNY)>]t= 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 O[17";P 模拟是非常耗费时间和内存。 YO{GU7 — 低反射表面: I[MgIr^ 通常需准确模拟1 - 3往返。 F-(dRSDNM 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 HJ?+A-n/ 通常仿真速度较快。 \hO2p6 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ? Q@kg PeX1wK%f
Oh.ZPG= T@wcHg  M
x5`yT7 照明激光光束 (LvS
:?T} _,Fny_u=; 单模光束 m4k
Bj*6c{ 波长:632.8nm HWns.[ 激光光束直径(1/e²):2.5mm Q0?\]2eet9 发散角(全角1/e2):≈0.01° S,fCV~Cio? M2-值:1 $VG*q ,iNv' 2. 楔形平板表面设置 {C`GW}s{4 =M 6[URZ TG48%L 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 $FH18 从界面目录中导入平面界面。 }g+;y 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ~Vh(6q.oT (9\;A*CZ >$67 7 选择传输通道。 S-+"@>{HJ 将与光轴相互相交作为参考点。 14eW4~Mr 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。 uaw~r2 =*BIB5 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°。 rsn.4P= $lIWd 3. 干涉图样的计算 H?1xjY9sl v7 pD"vRbYF 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 4rK{-jvh>m 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Agh`]XQ2 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 i
LBvGZ<9 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 FQ%c~N Mk<Vydds 4. 仿真结果 _i_Q?w` R;whW:Tx
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 8eIUsI.o 5. 结论 ql{(Lf$ Zv]x'3J#Y 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 !{et8F@d| 可仿真高反射和低反射表面。 Xm2\0=v5; 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!%jf:k 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 'XQ`g CF= 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。 t9
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