VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) jr."I+ ,4$>,@WW~ 1. 建模任务 kzLsoZ!I GxxW&y 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 t:Q*gWRh VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Fxz"DZY6 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: "^-a M — 高反射表面:
)10+@d 将出现大量反射。 "8MF_Gu): 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 Sm|6 %3 模拟是非常耗费时间和内存。 kJ}`V — 低反射表面: GefTdO.& 通常需准确模拟1 - 3往返。 9A=,E& 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 F41=b4/ 通常仿真速度较快。 S\=Nn7" 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 VONDc1%ga T5h
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[attachment=71778] R 9\*#c +0Y&`{#Z [attachment=71779] 5;EvNu 照明激光光束 ?tbrbkx c@7rqHU-0 单模光束 lo+A%\1 波长:632.8nm .q>iXE_c 激光光束直径(1/e2):2.5mm }7Q% 6&IR 发散角(全角1/e2):≈0.01° '=pU^Oz<} M2-值:1 L,!?Nt\ L8B!u9% 2. 楔形平板表面设置 0l6.<-f{
[attachment=71780] lf,5w "to;\9lP 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 mzgfFNm^G) 从界面目录中导入平面界面。 ?@86P|19 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 U xGApK=X
[attachment=71781] W<g1<z\f <5051UEu 选择传输通道。 !Uo4,g6r+ 将与光轴相互相交作为参考点。 |BXg/gW 编辑透射介质,根据表面后面的材料将介质设置为熔融石英或标准空气。[attachment=71782] }K(TjZR mfr|:i 在位置/方向窗口中,选择绝对位置标签,在球坐标系下将Theta值设置为0.5°。 <hyKu
=s6 opL) 3. 干涉图样的计算 Z`i(qCAd( >(<f 0
[attachment=71783] ob]w;"
[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 z$sT !QL~ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 \FaP|28h 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ih3n<gXF 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)。 e0 ecD3 >t+P(*u 4. 仿真结果 (bS&D/N.
0y\Z9+G:
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 :3 mh@[V 5. 结论 %cn<ych
G {qVZNXDn 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 2 %]X+`+O 可仿真高反射和低反射表面。 u ga_T 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。 .%-8 t{dt 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 y~V(aih}D 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。 [}m[ )L\
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