楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) ib791 ;mKb] 1. 建模任务 ZWp(GC1NA >~+ELVB& 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 T37XBg H VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 CQDkFQq-dq 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: |)/aGZ+ — 高反射表面: KdbHyg<4 将出现大量反射。 t#eTV@- 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 )TM4R)r%)9 模拟是非常耗费时间和内存。 r0 uwPf — 低反射表面: tcog'nAz 通常需准确模拟1 - 3往返。 #@nezu2 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 K@w{"7} 通常仿真速度较快。 URbletSBQ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 4#hSJ(~7S @>H75
t}tEvh lBGQEP3;  ZO$%[ftb 照明激光光束 h;NYdX5 ,L'zRyP 单模光束 qK&d]6H
R 波长:632.8nm cq4Ipe 激光光束直径(1/e²):2.5mm fZA4q0 发散角(全角1/e2):≈0.01° ~z;FP$U M2-值:1 >`ZyG5 \v)+.m?n 2. 楔形平板表面设置 e6RPIg WX6&oy> /%A*aGyIc 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 rguC p}r 从界面目录中导入平面界面。 qPfQy
编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 \d$!a5LF} XAL1|]S -4_$lnw$ 选择传输通道。 WU=59gB+jL 将与光轴相互相交作为参考点。 I"7u2"@-8j 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。 ,{?%m6.lE h2;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°。 w}cPs{Vi" fMyti$1~ 3. 干涉图样的计算 O#S.n#{ Aj+F
|l d <JM36j? 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 [-oc>;`=l 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 E\pL!c 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 c.F6~IHu7 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)。 !5uGd`^I 55c|O 4. 仿真结果 JbQ) sp 3fQuoQuD"}
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 pgZXJ 5. 结论 {8,J@9NU L AAHEv 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 ?zHPJLv|Y 可仿真高反射和低反射表面。 :@A9](gI 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。 ?]Xpi3k 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 =]Jd9]vi 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。 LvUj9eVb/L
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