VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) CJ
{?9z@$. " <m)Fh; 1. 建模任务 C-@@`EP df&d+jY 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 b U-Cd VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 Pi40w+/ 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: w`CGDF\Oo — 高反射表面: z"Gk K T 将出现大量反射。 |9?67- 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 HulN84 模拟是非常耗费时间和内存。 [8^jwnAYS — 低反射表面: V`l.F"<L 通常需准确模拟1 - 3往返。 p*-o33Ve 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 =xS(Er`r 通常仿真速度较快。 '2WYbcU 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 hE/gul?|_ <q~&g
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[attachment=71778] _E{SGbCCi B+`m [attachment=71779] zX"@QB3E 照明激光光束 xD8x1- V+nqQ~pJ& 单模光束 0"ZB|^c= 波长:632.8nm V2u^sy 激光光束直径(1/e2):2.5mm lw\OsB$ 发散角(全角1/e2):≈0.01° xzyV|( M2-值:1 zEl@jK,{$ L@_IGH 2. 楔形平板表面设置 ']Nw{}eS`
[attachment=71780] cZe,l1$ c#<v:b 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 >dUnk)7 从界面目录中导入平面界面。 #c5G"^)z 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 JrQd7
[attachment=71781] %i]q} M _Su?
VxU 选择传输通道。 W=M]1hy 将与光轴相互相交作为参考点。 8*V3g_z 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] 9F(<n |>gya& 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°。 4l@*x^F ReE6h\j 3. 干涉图样的计算 w-Y-;*S /VgA}[%y
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[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 b%2+g<UKh 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 ;_@u@$=~ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 Hq?-e?Nc 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)。 'gxSHqeI2 fLa 7d?4 4. 仿真结果 + t({:>E n-be8p)-
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 @SF*Kvb& 5. 结论 vj]-p= X2 c<. 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 :rnn`/L 可仿真高反射和低反射表面。 QeuIAs* _ 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。 ^w5`YI4< 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 h\Ck""& 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。 02g}}{be8
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