楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) 3z?> j] UKvW Jnz 1. 建模任务 -<!NXm|kvz I3I/bofz 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ;bib/ VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 7(8;to6( 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: ^"2J]&x`G — 高反射表面: ?Ep [M:,q 将出现大量反射。 Qd$nH8ED Y 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 mxC;?s;~ 模拟是非常耗费时间和内存。 WX?IYQ+ — 低反射表面: *)T^ChD, 通常需准确模拟1 - 3往返。 $a"Oc 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 0&|\N
? 8_ 通常仿真速度较快。 l<LI7Z]A 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 <0&*9ZeD OKR
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6ojo :-%Vf d#4**BM  [EXs 照明激光光束 Ckuh:bs 6j]0R*B7`Q 单模光束 u cW-I;" 波长:632.8nm >uhaW@d 激光光束直径(1/e²):2.5mm <)c)%'v 发散角(全角1/e2):≈0.01° X *"i6* M2-值:1 7*A],:-q !ons]^km 2. 楔形平板表面设置 |FZ/[9* 9F;>W ET k)=s>&hl 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 051E6- 从界面目录中导入平面界面。 `0gyr(fES 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 E]n&=\ Hd ={CFip ,m|h<faZL 选择传输通道。 F/kWHVHU[ 将与光轴相互相交作为参考点。 8^1 Te m 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。 YZ8>OwQz2 eJX9_6m- 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 uh>; 8 /%1ON9o> 3. 干涉图样的计算 <=/hil sBg.u 8dIgjQX| 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 :J&oX
<nF^ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 Jk
n>S#SZ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 4!yzsPJL 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 p6Gy,C. wc4{)qDE 4. 仿真结果 `l[c_%Bm 2eY_%Y0
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 flbd0NB 5. 结论 0=1T.4+= B%6)}Nl[ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 iz PDd{[ 可仿真高反射和低反射表面。 d^
8ZeC# 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 :tg)p+KB 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 S|N_ o 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 d/kv|$XW
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