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雙折射偏振器件模擬雙折射偏振器件通常需要使用兩塊雙折射材料,并且材料的晶軸方向存在一定夾角。例如洛匈偏振器(Rochonpolarizer)使用兩塊雙折射棱鏡組成偏振器(本例為KDP晶體):在這個偏振器中,兩塊KDP晶體材料的棱鏡以晶軸夾角為90°組合在一起,如上圖所示。塊棱鏡的晶軸(上圖橙色虛線表示)的方向余弦為(0,0,1),與局部Z軸重合。在第二塊棱鏡中,晶軸的方向余弦為(0,1,0),與局部X軸重合。這些參數都是在雙折射輸入表面中輸入的。您可以輸入任意方向余弦來定義以...
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雙折射輸入面準確的進行雙折射光線的追跡要比追跡普通光線復雜的多:我們必須分別考慮尋常光和非尋常光的折射率和波矢方向。因此雙折射光線追跡功能只在光線入射到雙折射輸入(Birefringent-In)表面時開始執行,在雙折射輸出(Birefringent-Out)表面結束。并且在雙折射輸入和雙折射輸出表面之間只允許存在坐標間斷(CoordinateBreak)表面。在尋常光追跡中,光線向量S和波矢k的方向一致,因此OpticStudio使用尋常光的波矢k的分量來定義光線的方向余弦...
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什么是雙折射現象一般的光學材料都是均勻的各向同性的,也就是說無論光從哪個方向穿過材料,其折射率都保持一致。對于單軸材料來說,例如方解石(Calcite),其晶軸定義了材料的對稱軸。這類材料對光線的偏折能力隨入射光的偏振態及入射光與晶軸的夾角不同而不同。因此對于任意一束光,兩個正交的偏振態下可能存在不同的折射角。這種現象稱為光的雙折射。光線在雙折射材料中的折射總是遵循斯涅耳定律(Snell`sLaw)的,但是材料中的有效折射率與入射光的偏振態和入射方向與晶軸夾角相關。其中“尋常...
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1、OpticStudio在雙折射材料中進行光線追跡時會追跡兩條光線,這兩條光線分別表示尋常光和非尋常光2、使用雙折射輸入面中的模式參數和多重結構功能可以分析任意偏振態光線的偏振追跡結果3、分析由2個雙折射晶體組成的偏振器件需要4個多重結構;分析由3個雙折射晶體組成的偏振器件需要8個多重機構,以此類推4、在計算多個結構光的總透過光強時需要計算光線振幅的疊加而不僅僅是光強的疊加
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概述在OpticStudio的序列模式中,您可以在不影響其他面的情況下使用虛擬面(dummysurface)和求解類型:拾取(pickup)在透鏡數據編輯器(LDE)及布局圖(Layout)中顯示系統的入瞳和出瞳。這篇文章介紹了如何在透鏡數據編輯器中使用ZPL宏和主光線高度(ChiefRayHeight)求解厚度,以及如何在編輯器中隱藏虛擬面。介紹為了在透鏡數據編輯器和布局圖中顯示入瞳和出瞳面,我們需要在透鏡編輯器中插入虛擬面來模擬光瞳的位置。本文使用OpticStudio自...
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偏振相關表面的應用在本節中我們會用實例介紹如何在OpticStudio中定義雙折射延遲器和光隔離器。1、光學延遲器光學延遲器(也稱作波片)可以改變輸入光的偏振態。本節中展示了如何構建一個λ/4相位變化的零級延遲器(也稱作四分之一波片),該器件可以將輸入的線偏光轉變為圓偏光。該系統中使用了雙折射晶體Quartz和氦氖激光(632.8nm)。通常情況下,波片引入的延遲可由下式表示:其中△n表示尋常光和非尋常光的折射率之差,λ表示光的波長,d表示晶體的長度,表示弧度表示的相位延遲,...
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OpticStudio有多種分析模擬偏振光學器件的功能。這篇文章介紹了每種功能在建模時的特點和合適的使用環境。產生偏振光源所有OpticStudio中的偏振分析都需要定義輸入光的偏振態,通常情況下這些分析使用瓊斯向量(Jx,Jy)來表示X和Y方向上不同起始相位的偏振分量。在OpticStudio中有兩種輸入光偏振態的方法。種是在每個獨立的分析功能中設置明確的輸入偏振態(Jx,Jy,X/Y起始相位),例如偏振光線追跡(PolarizationRayTrace)和偏振光瞳圖(Po...
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偏振相關介質的種類在OpticStudio中有多種可以改變輸入光偏振態的方法。這些方法引入了偏振相關的表面或材料。下面我們來介紹三種方法并描述它們在通常情況下的應用場景。1、瓊斯矩陣瓊斯矩陣表面是一個理想的面型并且默認輸入光為垂直入射。該表面使用2x2矩陣表示瓊斯向量(用來描述電場)如下式所示:其中A,B,C,D,Ex和Ey均為復值。該矩陣可以通過二維向量描述三維電場但前提假設是默認其傳播方向與Z軸重合。因此,電場分量只在XY平面。如果光線確實沿Z軸準直入射系統,則該表面可以...