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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) mrK,Ql  
*?EO n-  
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 sI^@A=.@  
IOSuaLH^  
概述 ZM dM_i?  
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。 0@II &  
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。 + 9F^F>mu  
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。 j l;kcGE  
JZs|~@  
光栅级次分析器 sN6 0o 7.  
dE 3i=  
1. 简介 "z^BKb5  
V}vl2o  
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。 4w;r l(s  
H.jLGe>  
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。 ?2J S&i  
zAKq7'_=  
2. 结果 7$g*N6)Q  
[attachment=69235] DQ}_9?3  
kS@9c _3S  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) }}kS~ w-#  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 c%q}"Y0oh  
该文件已另存为UseCase.0087.oc 7yMieUF  
经典场追迹 ]&3s6{R  
W HlD %u  
1. 简介 D=i0e8D!+  
wQF&GGY R  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 Q\&AlV  
kGB#2J  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 ZTQ$Ol+{ q  
-IpV'%nX;  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 *Gk<"pEeS  
m NUN6qVP~  
2. 配置光路图
[attachment=69236] C5:dO\?O  
kr/1Dsr4  
3. 传播至远场 r6O7&Me<  
(&9DB   
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] m~= ]^e  
4. 预览设置
[attachment=69238] M^|"be~{'  
>)AE |j`  
Ev$-P X  
结论 pO-s@"j]  
wu&|~@_s@  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] s8f3i\1  
[I+)Ak5  
*sc0,'0  
2. 对比(-4th级次) k$UzBxR  
Y\z^\k  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) :=iM$_tp'  
Ov~S2?E8  
经典场追迹位置:(-118.6mm;-74.6mm)功率:1.33%(相对于传输场的总功率) SU_] C+  
总结 yZj}EBa  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 a0V8L+v(  
v$.JmL0^J  
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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