楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) 'RCX6TKBnR uL@'Hv A 1. 建模任务 P"c7h7 xCm`g{ 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 23`pog{n VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 4$v08zZ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 6r)qM)97 — 高反射表面: glWa? #1 将出现大量反射。 .eDI ZX 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 6j~'>w(F 模拟是非常耗费时间和内存。 $ZE"o`=7 — 低反射表面: |Oe$)(`|h 通常需准确模拟1 - 3往返。 LtBm }0 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 %5?0+~ 通常仿真速度较快。 e+O0l 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 _l.kbfp@ !rgdOlTR ^
0CUUgwA/ ed7Hz#Qc  ZD]5"oHY 照明激光光束 A*hc
w zDofe* 单模光束 TWgI-xB 波长:632.8nm F!yejn
[ 激光光束直径(1/e²):2.5mm M7n|Z{?( 发散角(全角1/e2):≈0.01° ;-T%sRI:| M2-值:1 ,LJX _ ;_NM5 2. 楔形平板表面设置 }\!38{& 68jq1Y
Pv D'+kzb@ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 1PJ8O|Zt8 从界面目录中导入平面界面。 fdTyY ; 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Y>[u(q&09O nXqZkZE\ 9:l>FoXS 选择传输通道。 %8yX6`lH 将与光轴相互相交作为参考点。 w0^T- O`< 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。 UGJ#
"9 O486:tF 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°。 ryp@<}A]!d h $}&N 3. 干涉图样的计算 NI136P gyW##M@{ O)!MWmr 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 &Q"Ox{~W 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 rTjV/~ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 9L'R;H?L 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 d`;_~{sleR Pz1[ b$% 4. 仿真结果 0@ 9em~ /a$RJ6t&3
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 k%Q>lf<e 5. 结论 Ue<Y ~A wDV%.Cc 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 IU`&h2KZ. 可仿真高反射和低反射表面。 agFWye 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。 ^w XXx=Xf 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 NK+iLXC 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。 c91rc>
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