楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) bm^X!i5 RCQAtBd 1. 建模任务 ])S$x{.g lJlZHO 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 \{:%v#ZZ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 UIz:=DJ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: QjqBO+ — 高反射表面: psu OJ- 将出现大量反射。 {GK(fBE 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 yT&x`3f"i 模拟是非常耗费时间和内存。 u8^Y,LN — 低反射表面:
{&0mK"z_ 通常需准确模拟1 - 3往返。 ]ZDTn 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 zw,-.fmM# 通常仿真速度较快。 /Ht/F)&P 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 "I@v&(Am; Y>G*'[U
jp%+n ia_Z\q  Q%I#{+OT 照明激光光束 Ma>:_0I5 T!1SMo^ 单模光束 8.[&wyU 波长:632.8nm ))p$vU3 激光光束直径(1/e²):2.5mm 2+,5p 发散角(全角1/e2):≈0.01° u]P03B M2-值:1 C`3V=BB |.Em_*VG 2. 楔形平板表面设置 wKGogf[(% IX"ZS (1rJFl! 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 5GaoJ v 从界面目录中导入平面界面。 B>sCP"/uV 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 %
Oz$_Xe oHOW5 AfUZO^< 选择传输通道。 L+8=P<] 将与光轴相互相交作为参考点。 1B6C<cL:sU 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 tCX9:2c PEfE'lGj 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 R$Zv0a& #FEa 5 3. 干涉图样的计算 |3 ;u"&(P @+iC/ $pjf#P8U 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 Cca6L9% 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 K2*1T+?X 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 n"mJEkHE 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 qx Wgt(Os oDz*~{BHg 4. 仿真结果 =E&2 4 qe[
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 UHr{ 5. 结论 ]}p2Tp;1 ^I@ey*$ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 y*}AX%8`e~ 可仿真高反射和低反射表面。 ^CfM|L8> 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。 qo61O\qm 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 #!w:_T% 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。 =
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