VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) uYFMv=>j XB0a dp 1. 建模任务 &qJPwO 3/X-Cr+d 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 x|]\1sb" VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 FH)t:!# 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 6!P`XTTE — 高反射表面: >qR7'Q wP 将出现大量反射。 S8
:"<B) 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 IQ ){(Y 模拟是非常耗费时间和内存。 t?gJNOV — 低反射表面: q`XW5VV{K 通常需准确模拟1 - 3往返。 C>.e+V+': 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 Lp_$?MCD. 通常仿真速度较快。 0y)}.' 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 ]b 3/Es+ M'kVL0p?vN
[attachment=71778] v @:~mwy FY$fV"s [attachment=71779] _`H.h6h 照明激光光束 !RS9%ES_? Bd{4Ae\_+g 单模光束 _w 5RK( 波长:632.8nm {J (R 激光光束直径(1/e2):2.5mm / /'Tck 发散角(全角1/e2):≈0.01° `>s7M.|X M2-值:1 !<&m]K ~
|6dH 2. 楔形平板表面设置 W4(v6>5l
[attachment=71780] ;x-(kIiE ["}A
S: 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 -
ay5 从界面目录中导入平面界面。 "NDxgJ%J35 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 jk$86ma!
[attachment=71781] ['z!{Ez syv$XeG=} 选择传输通道。 Wt^|BjbB4 将与光轴相互相交作为参考点。 9:5:`'b 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。[attachment=71782] =+Im*mgNn b.s9p7:J 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°。 n"6;\ 77V
.["=7 3. 干涉图样的计算 oBA`|yW{U ,vV]"f
[attachment=71783] .-0%6]
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[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 5o#Yt 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 _d@=nK) 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 d t_e 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)。 Jic}+X*0
m*Lo|F 4. 仿真结果 [$\z'} lv]quloT
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 &-%X:~|:X 5. 结论 3NIUW!gr =oX>Ph+ P 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 'xnnLCm. 可仿真高反射和低反射表面。 @m~RtC-Q 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 ;Wc4qJ.@ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 [iS,#w`
5 对楔形平板低反射平面的仿真,一般仅需要1-3次的往返即可。 S:q$?$
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