楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ohdWEU, Rv)!p~V8 1. 建模任务 [U]ouh) %r<c>sFJN 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 o|s JTY VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 pX:FXzYQ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: $>3/6(bW — 高反射表面: idC4yH42 将出现大量反射。 fwojFS.K 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 _)7dy2%{q 模拟是非常耗费时间和内存。 I$Q%iZ{ — 低反射表面: ZwLD7j*) 通常需准确模拟1 - 3往返。 (O
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\-* 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 0,T'z, 通常仿真速度较快。 h SZ0 }/ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 )V^J^1 H<M
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T4dYC'z %"Y7 b2pPa  N#;k;Z'iL 照明激光光束 w$9aTL7 oRM,_ 单模光束 .EC/[fM 波长:632.8nm 74 c1i 激光光束直径(1/e²):2.5mm M-!eL< 发散角(全角1/e2):≈0.01° }mjJglK!N M2-值:1 Phsdn`, 7-M$c7S 2. 楔形平板表面设置 g8yWFqE!T ZDZPJp, 3z[yKua\ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 g1Q^x/ 从界面目录中导入平面界面。 v hUn3|
编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 um@RaU x@F"ZiYD@O }b+tD3+ 选择传输通道。 K?_4| 将与光轴相互相交作为参考点。 )*@Oz 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。 jfyV9) td@F%* 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°。 Y8I$JBO 6&=xu|M<x= 3. 干涉图样的计算 =:U63 ;T}#-`O_Im 9$,?Grw~ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 `zHtfox! 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 +]Oq{v:e 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 9n!<M)E 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)。 E+$vIYq:W 4A%O`&eZ 4. 仿真结果 J{=by]-rD, <CL0@?*i9
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 t_&FK A 5. 结论 byM/LE7) ,cs`6Bd4 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 _pQ9q&i4 可仿真高反射和低反射表面。 CTt3W>'=+ 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。 Cw]Q)rX{ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 WKZ9i2hcdf 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。 raGov`
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