楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) EuOrwmdj {r yv7G 1. 建模任务 -hZlFAZi }4Ef31X8q 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 )! Jo7SR VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ( d#E16y 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 8'
M43n — 高反射表面: ,qz$6oxh\ 将出现大量反射。 iO4Yfj#? 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 R7+3$F5B 模拟是非常耗费时间和内存。 Bvk 8b — 低反射表面: _a|-_p 通常需准确模拟1 - 3往返。 }1kT0*'L 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 b=amd* 通常仿真速度较快。 Ha>Hb` 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 OuWG.Za \qj4v^\
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% 照明激光光束 J$Uj@M [Q9#44@{S; 单模光束 1U[Q)(P 波长:632.8nm W@Et 激光光束直径(1/e²):2.5mm C^oj/}^ 发散角(全角1/e2):≈0.01° jrJ!A(<) M2-值:1 0'j/ 9vm n] {sBI3 2. 楔形平板表面设置 olda't =]i[gs)B L+VqTt 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ]@LeyT'cY 从界面目录中导入平面界面。 WD.td 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 ' b1k0 9' n sW# k;BXt:jDq 选择传输通道。 <vS3[( 将与光轴相互相交作为参考点。 .xG3`YH 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。 t,H=;U# K{DsGf, 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°。 2E7vuFH4c LkvR]^u0 3. 干涉图样的计算 R2K{vs W5a7HkM 9=RfGx 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 re}_+svU 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 N(ov.l; 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 .t53+<A 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)。 J[ 0o6 <yt|!p-tS 4. 仿真结果 b~oQhU??" 1V/?p<A
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 ArK%?*`5 5. 结论 U0X,g(2' )DG>omCY 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 L?h'^*F H} 可仿真高反射和低反射表面。 KAkD" (! 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。 ZRCm'p3 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 o,(]w kF 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。 OQ*BPmS-
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