楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) @ol}~&" >uHU3<2& 1. 建模任务 OP:i;%@c ]Rah,4?9f 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 C(N' +VV_ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 vTE3-v[i 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: &<??,R14 — 高反射表面: m/
D ~D~ 将出现大量反射。 }le}Vuy\s 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 'OrGt_U 模拟是非常耗费时间和内存。 )\nKr;4MH — 低反射表面: B49:
R> 通常需准确模拟1 - 3往返。 \gz(C`4{j 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 XPJsnu 通常仿真速度较快。 EI+RF{IKh 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 {owXyQ2mK An0DqjR
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6z-ZJ|?  [)efh9P* 照明激光光束 ^"lVTDsU dnEIR5%+. 单模光束 eyM<#3\\S 波长:632.8nm /\7E&n:)2 激光光束直径(1/e²):2.5mm g|STeg g 发散角(全角1/e2):≈0.01° TH[xSg M2-值:1 Jcy{ ~>@7 exW|c~|m{A 2. 楔形平板表面设置 G_ -8*. I
68Y4s _?VMSu 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 DxM$4 从界面目录中导入平面界面。 ?nf !sJ'm 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 3@}rO~ G4&vrM,f G 6r2
" 选择传输通道。 U#
+$ N3% 将与光轴相互相交作为参考点。 H18.)yHX 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。 LE@<)}Au^ 0|i3#G_~ 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°。 [SKN}:D 5>Kk>[|. 3. 干涉图样的计算 5%r:hO @S PTS
dW~3 -v@LJCK7I 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 0<3->uK 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 o=zr]vv 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 <%Al(Lm0 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)。 !"d"3coQ? 6 2*p*t 4. 仿真结果 >TQNrS^$J I4"(4u@P
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 |KMwK
png 5. 结论 1m~-q4D)V 7:C_{\( 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 dug^o c1
可仿真高反射和低反射表面。 drwD3jx0xv 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。 Ndz'^c 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 N^Hj%5 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。 ''Y'ZsQ;
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