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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) #W* 5=Cf  
D4[t@*m>7  
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 E{1O<qO<  
:+en8^r%  
概述 ~-|K5  
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。 -2bu`oD `  
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。 ]iYjS  
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。 "Bn!<h}mg  
LzP+l>m  
光栅级次分析器 0~)cAKus  
L%I@HB9-Q0  
1. 简介 qVE6ROSh  
epR7p^`7  
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。 abx /h#_q  
&*A7{76x  
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。 D&:,,Dp  
{rf.sN~M  
2. 结果 %^kBcId  
[attachment=69235] W(Xb]t=19  
FUiEayM  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) NRgNh5/  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 0%#ZupN  
该文件已另存为UseCase.0087.oc !S$LRm\ '  
经典场追迹 hZ[,.  
aF]4%E  
1. 简介 +?DP r  
{p=`"H>  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 OXT 5 y)   
'QeCJ5p]  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 [x{'NwP?  
{ ZrIA+eH  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 4'P otv@/  
.SAOE'Foo  
2. 配置光路图
[attachment=69236] U\s.fIr  
4|ML#aRz  
3. 传播至远场 :6:;Z qn  
7A<X!a  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
[attachment=69237] WzDL(~m+Z  
4. 预览设置
[attachment=69238] o'+p,_y9Y@  
*6IytW OX5  
:2ILN.&  
结论 62)Qr  
Z8I  Y!d  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] Qu"zzb"k  
8A'oK8Q  
e98f+,E/  
2. 对比(-4th级次) z_nv|5"  
=#L\fe)q)  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) 40h  
[ *P~\' U  
经典场追迹位置:(-118.6mm;-74.6mm)功率:1.33%(相对于传输场的总功率) %dn!$[D@  
总结 s3<gq x-&r  
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。 OYW:I1K<5  
vJI]ZnL{  
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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