VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) &"1 _n]JO FD8 1. 建模任务 EcR[b@YI L]X Lv9J0 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 {j[*:l0Ui VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 L'a s^Od 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: 21?>rezJ — 高反射表面: =xH>,-8} 将出现大量反射。 2C_I3S~U 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 :W'.SRD 模拟是非常耗费时间和内存。 s,laJf — 低反射表面: ZE/Aj/7Qy 通常需准确模拟1 - 3往返。 /PBK:B 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 b3=XWzK5 通常仿真速度较快。 U|+`Eth8( 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 C0>)WVCK 7pH[_]1"
[attachment=71778] q~\[P4m LKud' [attachment=71779] "+&@iL 照明激光光束 p:!FB8 Ys5Iqj=mp 单模光束 |z)7XK 波长:632.8nm SwH #=hg 激光光束直径(1/e2):2.5mm T !pHT'J 发散角(全角1/e2):≈0.01° X*r?@uK5 M2-值:1 bOlb fb!>@@9Z 2. 楔形平板表面设置 lb)i0`AN+
[attachment=71780] $yZP"AsAR )B^T7{ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 mndNkK5o 从界面目录中导入平面界面。 (bogAi3<F 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 f./j%R@
[attachment=71781] y|#Fu yA<\?Ps 选择传输通道。 %G] W Oq=q 将与光轴相互相交作为参考点。 HxShNU 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] y(r(q Dd,]Y}P 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°。 {'zs4)vw ZN`I4Ak 3. 干涉图样的计算 #fF';Y7 V#-8[G6Ra
[attachment=71783]
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[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 ,Ct1)%
表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 wIQt
f|ZI> 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 .ffb*gZ4 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)。 {,o 0N\( O/f+B}W 4. 仿真结果 0~nub UZW)%
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 f@xjNm*'Z 5. 结论 )G|'PXI@, Y{dj~}mM+ 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 Czd)AVK
可仿真高反射和低反射表面。 vj<JjGP 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。 meyO=> 对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 5SHZRF(. 2 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[ ,:NE4H
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