VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) JGD{cr[S ;7<a0HZ5! 1. 建模任务 9tC8|~Q BmUzsfD 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 4/U]7Y VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 n*6',BY 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: |,&!Q$<un — 高反射表面: T}]Ao 将出现大量反射。 @]#+`pZ4A 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 LDvF)Eg 模拟是非常耗费时间和内存。 iVu+ct-iv — 低反射表面: Nmsb 通常需准确模拟1 - 3往返。 ^! ZjK-$A< 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 @#H{nj
Z 通常仿真速度较快。 L{fP_DIa 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 |2 wff? <CmsnX
[attachment=71778] 5\Y/s o= PewPl0 [attachment=71779] ]:E]5&VwV} 照明激光光束 c[y=K)<Z BK d( 单模光束 v,i:vT\~ 波长:632.8nm nLfnikw& 激光光束直径(1/e2):2.5mm YJ16vb9 发散角(全角1/e2):≈0.01° M9OFK\) M2-值:1 -6tF Yg]f2ke 2. 楔形平板表面设置 4QZy-a*tA
[attachment=71780]
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t }C&c=3V 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 5PL,~Y 从界面目录中导入平面界面。 S8)awTA9 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 (&nl}_`7?,
[attachment=71781] %<muVRkB\ iRVLo~ 选择传输通道。 1aT$07G0 将与光轴相互相交作为参考点。 TQ2Tt" 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] 99:L#0!.W e #OU {2X 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°。 +Ae.>%} sk3;;<H 3. 干涉图样的计算 YWZF*,4 _INUJc
[attachment=71783] }I`|*6Up
[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 HYH!; 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 5UM[Iz 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 <C{5(=X{ 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)。 y d$37G|n r4lG 5dV 4. 仿真结果 \~H"!vj :gVjBF2
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 -/qrEKQ0U? 5. 结论 r/T DU[`& gPi_+-@ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 IyuT=A~Ki 可仿真高反射和低反射表面。 Q}T9NzOH% 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。 *j*
WE\ 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 #?=cg]v_ 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。 Jr9}'l8
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