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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) \7/xb{z|  
:^ cA\2=  
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 G7),!Qol  
`q5*VqIhs  
概述 FijzO  
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。 sX**'cH  
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。 FvvF4 ,e5  
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。 FJ2^0s/"  
Af -{'  
光栅级次分析器 HZP`u >.  
sXfx[)T<  
1. 简介 R_H di~ k  
r-!8in2  
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|< *2Mk  
7,(:vjIXd  
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。 XGO_n{ x  
F5*Xx g}N  
2. 结果 7%?A0%>6G  
[attachment=69235] ,m:MI/ )p  
4~Z\tP|Q.  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) c5t?S@b  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 $)\ocsO  
该文件已另存为UseCase.0087.oc R_ Z H+@O  
经典场追迹 *.i` hfRc  
3N<FG.6  
1. 简介 ikofJl]9  
,Z52d ggD  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 |#MA?oz3T  
^c-1w V` /  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 WO '33Q(  
mT)iN`$Y@  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 D+k5e=  
(A ?e}M^}  
2. 配置光路图
[attachment=69236] jLZ~9FXF2  
PR.?"$!D{  
3. 传播至远场 5$jKw\FF=  
3 UBG?%!$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] ;up89a-,9  
4. 预览设置
[attachment=69238] 4wK!)Pwq  
P+o ZS  
3g} ]nj:N  
结论 CM~)\prks  
 DMf:u`<  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] 2AU_<Hr6  
PCD1I98  
~I!7]i]"*?  
2. 对比(-4th级次)  4INO .  
ku?i[Th  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) $%sOL( r  
CxwZ$0  
经典场追迹位置:(-118.6mm;-74.6mm)功率:1.33%(相对于传输场的总功率) X_"TG;*$  
总结 Nno*X9>~  
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。 +]Ydf^rF  
Au:Q4x.  
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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