楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) D;Z\GnD CzwnmSv{. 1. 建模任务 wy7f7zIa KjhOz%Yt[o 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 cc@y VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 7{p,<Uz<"U 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ?O28Q DUI — 高反射表面: +Ix;~ 将出现大量反射。 s01n[jQ 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 (*#S%4(YX 模拟是非常耗费时间和内存。 J"|o g|Tz — 低反射表面: &n['#7 <(! 通常需准确模拟1 - 3往返。 lLnD%*03 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 rUlXx5f 通常仿真速度较快。 H=*;3gM,' 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 O5E \#*<K SlmgFk!r!
|TkO'QN ;0 ,-ywK  Nl0*"}`I_ 照明激光光束 6<gh:vj SI-s:%O 单模光束 :X+7}!Wlo 波长:632.8nm _/hWzj=q 激光光束直径(1/e²):2.5mm B%[Yu3gBo 发散角(全角1/e2):≈0.01° H>2)R7h M2-值:1 3~Ah8, +dlN^P647 2. 楔形平板表面设置 6?r}bs6Msx 8^kw PyK)ks!6 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ?8pR RzV$ 从界面目录中导入平面界面。 J#MUtpPdQ 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 Oo$i,|$$ \#L}KW !?,rcgi 选择传输通道。 "OkJPu2!W 将与光轴相互相交作为参考点。 rQCj^=cf;~ 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。 }qxwNmx Ubv<3syR' 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°。 Re-4y5f kyMWO*>| 3. 干涉图样的计算 p4[cPt ~C U8 '}( r761vtC# 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ("?V| 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 :A"GOc, 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 'Y`or14E 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)。 4YMX;W ^O}` i 4. 仿真结果 h_n`E7&bG 8(]*J8/wt
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 +K {J*
n 5. 结论 JYc;6p$<i *d b,N'rK 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 G*^4+^Vz? 可仿真高反射和低反射表面。 g[4pG`z 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 dD ?ZF6 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 <*oTVl4fS 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 l$
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