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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) 5S&aI{;9<  
KW&nDu t  
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 lSZ"y Q+  
~fyF&+ibp'  
概述 pj!k|F9  
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。 + 6x"trC  
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。 z7'n, [  
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。 |RHO+J  
[WcS[](ob  
光栅级次分析器 N; rXl8  
jG+T.  
1. 简介 DWF >b  
G[|3^O>P  
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。 %3]3r*e&5  
Tx y]"_  
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。 (P2[5d|  
rER~P\-  
2. 结果 MB}:GY?  
[attachment=69235] X }m7@r@  
PLO\L W  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) YEg .  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 dj?G.-  
该文件已另存为UseCase.0087.oc kFS0i%Sr  
经典场追迹 o:Ln._bj  
G i$  
1. 简介 48lzOG  
{&u Rd?(  
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。 fy9uLl}h  
 =Ov9Kf  
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。 ^it4z gx@  
OZ eiH X!  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 Bfbl#ZkyL  
g;$E1U=R-E  
2. 配置光路图
[attachment=69236] q A.+U:I8  
gBMta+<fE~  
3. 传播至远场 )URwIe{  
#o"tMh!f  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
[attachment=69237] ]a8eDy  
4. 预览设置
[attachment=69238] 4DvdE t  
H( MB5  
fwRGT|":B  
结论 %wOOzp`  
uRP Ff77  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] ZmNZS0j  
ty':`)  
_wMc*kjJO  
2. 对比(-4th级次) r Z pbu>S  
'T%IvJ#Xu  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) @v"T~6M  
`$H7KIG  
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) F/)f,sZF  
总结 QDP-E[  
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。 VIetcs  
y*_K=}pk  
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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