楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) X LL/4 ) D3)zk@N 1. 建模任务 O2BW6Wc Gi "941zVl 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 q-c=nkN3 VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 ~-PjW#J% 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: (;q\}u — 高反射表面: L+CyQq 将出现大量反射。 Ti'}MC+0 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 !"<MsoY@ 模拟是非常耗费时间和内存。 ( YQWbOk — 低反射表面: 6S+U&Ce\ 通常需准确模拟1 - 3往返。 /)dFK~ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 xA9:*>+> 通常仿真速度较快。 b^p"|L 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 [o.B e_V O3"
I =1+h <<i3r|}  cIp
D~0\ 照明激光光束 h}]fnA Pv<24:ao 单模光束 Ay
!G1; 波长:632.8nm de>v 激光光束直径(1/e²):2.5mm (s{RnD 发散角(全角1/e2):≈0.01° 6%fKuMpK( M2-值:1 S-YM%8A[ h+a S4Q& 2. 楔形平板表面设置 Z7RiPSdxp HW7; {QMg 5cEcTJL[C 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 wbe<'/X+ 从界面目录中导入平面界面。 &NSY9'N, 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 CYKr\DA S6fL>'uQ 'sxNDnGg 选择传输通道。 1&P< 将与光轴相互相交作为参考点。 >P/][MT
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。 !vk|<P1 7{xh8#m 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°。 ;>AL`M+ H_0/f8GwnG 3. 干涉图样的计算 HgBGV0 wN2QK6Oc VwEb7v,^0\ 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 M4d47<'*~ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 |gsE2vV 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 =&},;VOh 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)。 F* .g;So bO&7-Z~:= 4. 仿真结果 +Y
V|ij Vur bW=~g
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 Q6XRsFc 5. 结论 +n7?S~R$ NuYkz"O] 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 5bA)j!#)|X 可仿真高反射和低反射表面。 JkGnKm9G 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。 !o>H1#2l 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 >y}M.Mm 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。 D)@YI.T
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