楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) wu&|~@_s@ ~aauW? 1. 建模任务 +WV_`Rx# wzNt c)~i 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 ~xlMHf VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 )+jK0E1 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: g6[/F-3Qlf — 高反射表面: ZbZAx:L 将出现大量反射。 S`GXiwk 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 giPhW> 模拟是非常耗费时间和内存。 S5*~r@8h — 低反射表面: ]AFM Y<mB 通常需准确模拟1 - 3往返。 e-Ybac% 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 C]\^B6l< 通常仿真速度较快。 6*(h9!_T1 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ^B&ahk X-G~/n-x
B>p0FQ. 07T;IV3#C5  }<}`Q^Mlk 照明激光光束 Pt PGi^ Ul$X% 单模光束 = h<? /Krs 波长:632.8nm C%95~\Ds 激光光束直径(1/e²):2.5mm 0w'y#U)&8 发散角(全角1/e2):≈0.01° {d?4;Kd M2-值:1 n&3iv^ vs'L1$L'c 2. 楔形平板表面设置 !q=Q~ea ,/w852|ub {g!exbVf 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 }]39
iK`w 从界面目录中导入平面界面。 :~0^ib<v; 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 "j.oR}s9?# ~-`BSR Sf4h!ly 选择传输通道。 _ \v@9Q\ 将与光轴相互相交作为参考点。 vS J< 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。 FB= -}N\REXE 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°。 1EAVMJ GmmT'3Q 3. 干涉图样的计算 yZ?_q$4kEI cO=UswIkwO }^GV(]K 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 7QOC]:r 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 YP\4XI 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 1<qVN'[ 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 !s[j1=y YCB 3 4. 仿真结果 S]K6qY '+q' H
虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 YnO1Lf@ 5. 结论 Pdo5sve QkCoW[sn 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 jKCqH$ 可仿真高反射和低反射表面。 Eip~~2 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。 iz
GaV[ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 I^(o3B 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。 WEV{C(u<k!
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