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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) f{)+-8  
^cYStMjpy  
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 Mw/?wtW  
:PgF  
概述 ^I]LoG:  
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?5WKO  
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。 jCU=+b=  
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。 _Zh2eXWdjM  
GwcI0~5  
光栅级次分析器 r?fH &u  
fv|]= e  
1. 简介 aXMv(e+  
nN>J*02(  
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。 1TKEm9j]u  
"hL9f=w  
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。 u3U4UK  
;avQ1T'{?g  
2. 结果 _b>F#nD,'%  
[attachment=69235] ARPKzF`Wq  
Fj S%n$  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) \I?w)CE@R  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ToV6lS"  
该文件已另存为UseCase.0087.oc O/mR9[}  
经典场追迹 ]JH64~a  
!_qskDc-  
1. 简介 ODm&&W#*  
G3G/ xC"  
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。 b3}Q#Y\G  
&,J*_F<s2<  
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。 rVY?6OMkd  
! 0^;;'  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 ~e{H#*f&1/  
$H'8 #:[d_  
2. 配置光路图
[attachment=69236] Re>AsnA[  
S@x}QQ|.  
3. 传播至远场 cgyp5\*>+  
5L F/5`  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
[attachment=69237] WE0}$P:  
4. 预览设置
[attachment=69238] j.DHqHx  
qP7G[%=v  
nP<S6:s:  
结论 wzd`l?o,  
Ejv%,q/T(  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] ]fZ<`w8u}  
w!\3ICB  
WSRy%#  
2. 对比(-4th级次) $_sYfU9  
b(l0js  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) @D)Z{=>{=5  
s.VA!@F5  
经典场追迹位置:(-118.6mm;-74.6mm)功率:1.33%(相对于传输场的总功率) X1oGp+&  
总结 []zua14F6  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 yG\UW&P  
WfZF~$li`  
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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