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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) v72,h  
,kE=TR.|  
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@-3k  
3/tJDb5  
概述 cdp{W  
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。 MgnE-6_c  
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。 \\iK'|5YG  
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。 *f*f&l%  
"`]'ZIx[R/  
光栅级次分析器 $ 'u \B  
.\4l'THn,0  
1. 简介 U$09p;~$Ww  
r /yHmEk&  
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。 `r.N  
|KaR n;BM  
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。 KL~AzLI  
R\ q):,  
2. 结果 thQ J(w  
[attachment=69235] ^6&_| f  
y{;u@o?T  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ~9i qD  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 E@]sq A  
该文件已另存为UseCase.0087.oc LO}z)j~W  
经典场追迹 \!7*(&yly  
r4S=I   
1. 简介 q-uLA&4  
*s36O F!  
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。 yjR)Z9t  
.]zw*t*  
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。 Y`=z.D{  
2b~ HHVruX  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 T8mY#^sW_  
nO}$ 76*'0  
2. 配置光路图
[attachment=69236] ze$Y=<S  
 mc~`  
3. 传播至远场 Ir>2sTrm  
BWohMT  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
[attachment=69237] ~RCg.&[ou  
4. 预览设置
[attachment=69238] >OTl2F}4 !  
E7gL~4I  
+|M{I= 8  
结论 6,3}/hgWJ$  
^K/G5  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] m/KjJ"s,  
:Ip~)n9t  
T&!ZD2I  
2. 对比(-4th级次) `L;OY 4  
uh1S 7!^  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) lf;~5/%wMG  
2$  
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) *n;>p_#  
总结 {Bc#?n  
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。 O68bzi]  
^}tL nF  
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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