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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) QLiu2U o  
V8C:"UZ;  
关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 \kMefU  
f$Fhf ?'  
概述 afuOeZP  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 .yqM7U_  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 q=Sgk>NA  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 pS'FI@.'{  
bU2Z[sn.  
光栅级次分析器 QLvHQtzwX  
#mCL) [  
1. 简介 RL@VSHXc  
ZQ%'`q\c  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 \F/hMXDlJ  
{E9+WFz5  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 Ez fN&8E  
7e|s wJ>4  
2. 结果 Mb|a+,:>3  
[attachment=69235] $j5K8Ad  
BW}U%B^.  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)  #~2%)  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 G\Cp7:j}  
该文件已另存为UseCase.0087.oc Bn#?zI  
经典场追迹 g(qJN<R C/  
(a.z9nqGA  
1. 简介 ff,pvk8N5  
;o2$ Q  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 1{ ~#H<K  
0ghGBuv1s  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 |,gc_G  
"55skmD.P  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 M"p  
Wz49i9e+d  
2. 配置光路图
[attachment=69236] vNV/eB8#S  
; >hNt  
3. 传播至远场 Z'`g J&6n  
Pq;U &,  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
[attachment=69237] >z{d0{\  
4. 预览设置
[attachment=69238] B%)%  
;c-(ObSm  
1 d}Z(My  
结论 =9O^p@Q#W  
9kN}c<o  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] ~?4PBq  
mZtCL  
+%T\`6  
2. 对比(-4th级次) NO "xL,  
[YF>:ydk  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) @5=oeOg36  
I5 o)_nc  
经典场追迹位置:(-118.6mm;-74.6mm)功率:1.33%(相对于传输场的总功率) $+8cc\fq  
总结 fi-WZ  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 @r/#-?W  
p4.wh|n  
2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。
jinlai 2016-04-11 20:49
看看,学习学习!
jinlai 2016-04-11 20:50
为了金币,努力回复!!!!
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