VirtualLab运用:楔形平板中多次反射的分析
案例562 (1.0) GeCyq%dN 7s'r3}B` 1. 建模任务 p/%B>Y> ]{E{ IW8 根据菲涅尔方程,光在楔形平板中传播会发成多次反射。 G~|Z(}H VirtualLab可以仿真楔形平板中的多次反射。 So\f[/em 我们将楔形平板中份多次反射分两种不同情况: +]N PxUa — 高反射表面: %.n 7+ 将出现大量反射。 Q7@
m.w%` 常需要使用光栅工具箱进行严格的分析光栅。 O(Vi/r2:e 模拟是非常耗费时间和内存。 -~
5|_G2Y" — 低反射表面: qra5&Fvb 通常需准确模拟1 - 3往返。 @(Y+W2Iyy+ 可以通过基本工具箱来完成模拟,需要自定义反射的次数。 ziBg' 通常仿真速度较快。 7K}Sk 该应用案例将会演示低反射表面楔形板的模拟。 C`>|D [ y|E{]
[attachment=71778] 6su^yt V=|X=:fuih [attachment=71779] 4)=\5wJDg1 照明激光光束 hWqI*xSaJ 7ZVW7%,zF 单模光束 -U/m 波长:632.8nm 56R)631]p 激光光束直径(1/e2):2.5mm }R -azN; 发散角(全角1/e2):≈0.01° 4 9zOhG
| M2-值:1 t!"XQ$g' umD[4aP~; 2. 楔形平板表面设置 R0!qweGi@
[attachment=71780] l;gj],* 7>Oa, \ 使用单光学界面元件模型楔形光学界面。 j.L`@ 从界面目录中导入平面界面。 8+7=yN( 编辑平面界面,设置直径为 5mm×5mm,形状为椭圆面型。 &J~%Nt
[attachment=71781] 9O/l{ :z EhPx;B7 选择传输通道。 hupYiI~ 将与光轴相互相交作为参考点。 bD[6)
ITg 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] &&w7- z.9
#AN=&[ 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°。 Hset(-=X [p+h b 3. 干涉图样的计算 3eV(2 6c3+q+#J2
[attachment=71783] `NC{+A
[attachment=71784] 接下来模拟光在楔形平板下的两次反射。 $h Isab_ 表面1和表面2必须在光路图中使用了三次。 }@pe`AF^ 将表面2元件的透射通道与虚拟屏链接。 ql%>)k /x 为计算所有往返传播光束的叠加,需选择光路编辑器中的求和选项(探测器页面)。 /#PEEN 2S1wL<qP 4. 仿真结果 ^ftZ{uA W`C&$v#
[attachment=71785] 虚拟屏探测结果:光强分布及中心部分光强分布 &8Cuu$T9) 5. 结论 7CGKm8T "jVMk 利用VirtualLab 可以仿真光束在平板或楔形平板间的多次反射。 %^=fjJGV{~ 可仿真高反射和低反射表面。 IkSzjXE{ 对楔形平板高反射平面的分析需要利用光栅工具箱的严格仿真。 ;X u&['
对楔形平板低反射平面的分析利用基本工具箱即可。 T|p$Ddt`+ 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。 rs@,<DV)u
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