楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0)
1WY/6[ OR}c)|1 1. 建模任务 y]J89
]l'Y'z,} 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 l5\"9 ,< VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 #<e\QE'! 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 6)vSG7Ise — 高反射表面: 9uRFnzJVx 将出现大量反射。 PQK(0iCo4 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 .so[I 模拟是非常耗费时间和内存。 ~><^'j[ — 低反射表面: h~(G$':^ 通常需准确模拟1 - 3往返。 Hir Fl 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ([-|} 通常仿真速度较快。 Pcu#lWC$ 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 TjQvAkT ;]gP@ h/
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<Pq,u%k ,0E{h}(  x9x E& 照明激光光束 :JfE QIN 9G{;?c 单模光束 D\[h:8k 波长:632.8nm 6KVnnK 激光光束直径(1/e²):2.5mm E<C&Cjz:H 发散角(全角1/e2):≈0.01° VH=S?_RY> M2-值:1 U$
F{nZ1 :6zG7qES3 2. 楔形平板表面设置 td4[[ / u%]shm 3&6#F"7 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 ~mO62(8m 从界面目录中导入平面界面。 Tszp3,]f 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 lu#LCG-. ZTU&,1Y ; ;x:rZV/ 选择传输通道。 ~v'3"k6 将与光轴相互相交作为参考点。 $<^u^q37u 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 /v/C<] H|ER
在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。
u1z >m#e:[N 3. 干涉图样的计算 KN?6;G{ *P 3V `5~ +,/Ys 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 _UT$,0u_i 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 !'j?.F$} 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 T"&)&"W*U 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 :.?gHF.? m}8[#: 4. 仿真结果 'yV?*a 1fo
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虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 zfwS 5. 结论 63.wL0~ )r[&RGz6 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 #fJ] o_ 可仿真高反射和低反射表面。 cuK,X!O 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 Ndo a4L)$ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 NTS#sgP 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。 cwm_nQKk
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