楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) dq%7A=- #/Y t4n 1. 建模任务 7^4F,JuJO qsk8 # 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 y TfAS. VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 @%q0fj8b 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ja3wXz$2 — 高反射表面: R?a)2jl 将出现大量反射。 rj& 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 zM%ILv4 模拟是非常耗费时间和内存。 ,ilVt — 低反射表面: JhRXfIK>{ 通常需准确模拟1 - 3往返。 m=b~Wf39 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ]X?~Cz/wl 通常仿真速度较快。 L:"i,K#P 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 qcEiJ}- PsU.dv[
-g(&5._,ZW <*E{zr&  T>2) YOx 照明激光光束 =|O`al n|dLK.Q 单模光束 M)C.bo{p 波长:632.8nm fo9O+e s 激光光束直径(1/e²):2.5mm FVNxjMm, 发散角(全角1/e2):≈0.01° UKMr,{iy M2-值:1 qMD 6LWJ xwhH_[ 2. 楔形平板表面设置 pV]m6!y& :uy8$g*;TE rs2G{a 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 Sh( 从界面目录中导入平面界面。 u;18s-NY 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ;|Idg"2 S'#KPzy. gq~>S1 选择传输通道。 - ?_aYJ 将与光轴相互相交作为参考点。 OQ;'Xo 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。 `VX]vumG /_}xTP"9 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°。 0l#gS; e0Cr> I5/e 3. 干涉图样的计算 *jM~VTXwt p!BZTwP =Bo (*% 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ^Lr)STh 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 G{
~pA4 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 5 fY\0 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)。 n=!]!'h\: :=WiT_M 4. 仿真结果 j_Pt8{[ S e/VOzzg
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 VZBT'N 5. 结论 ^vmT=f;TM i lk\&J~I 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 awLN>KI]</ 可仿真高反射和低反射表面。 vJ9Uw 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。 ,4wVQ(,?cd 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 -jy-KC 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。 }mQ7N&cC
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