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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) xo2j fz  
ou{V/?rb  
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 o' v!83$L  
dK;ebg9|  
概述 3d,:,f|h  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 a!f71k r  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 ]re}EB\Rs  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 c?KIHZ0  
c&Eva  
光栅级次分析器 jeB"j  
X\>/'fC$  
1. 简介  d^zuo  
abCxB^5VL  
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。 KUpj.[5 qo  
m#-&<=  
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。 7- C])9  
^ 8YBW<9  
2. 结果 Vol}wc  
[attachment=69235] ,6o tm  
ru~!;xT  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) :G] t=vr1  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 '4,IGxIq  
该文件已另存为UseCase.0087.oc OmK4 \_.  
经典场追迹 ;}M&fXFp"|  
LOr(HgyC  
1. 简介 B79~-,Yh  
m&z(2yb1  
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。 ~N7;. 3 7  
0F.S[!I  
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。 URt+MTU[  
;*ni%|K  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 N 1.fV-  
_/u(:  
2. 配置光路图
[attachment=69236] I$4>_D  
Rg+# (y  
3. 传播至远场 9MQjSNYzo  
Mz86bb^J  
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] k+J63+obd  
4. 预览设置
[attachment=69238] a5/Dz&>j6  
#?,"/Btq  
NciIqF  
结论 >3~)2)Q  
2m} bddS  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] /k(wb4Hv  
* dk(<g=fM  
x34GRe!!  
2. 对比(-4th级次) Qpj[]c5  
mlUj%:Gm#  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) mahNQ5W*)  
MmePhHf  
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) SoHaGQox  
总结 !H<%X~|,  
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。 Rha|Rk~  
lN0u1)'2  
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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