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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) \*30E<;C_  
-g4 {:!*D  
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 ^:ehG9  
O?Qi  
概述 !PEP`wEKdp  
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。 KtaoU2s  
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。 b2hXFwPe  
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。 *,Sa*-7(  
mzn#4;m$  
光栅级次分析器 2Jt*s$  
AN+S6t  
1. 简介 ifadnl26 s  
bqQR";  
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。 v(Q-RR  
3Sn# M{wH  
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。 Mu$"fYKf"  
v3r<kNW_  
2. 结果 (6i. >%|_  
[attachment=69235] :\|<7n   
Q&&oP:4~X*  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) &xS] ;Fr  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 B{7hRk.5!  
该文件已另存为UseCase.0087.oc Tuy5h 5  
经典场追迹 ?Nl@K/  
o3oTu  
1. 简介 uiaZ@  
gLWbd~  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 +w(B9rH  
#9q ]jjH E  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 G4J)o?:m@  
+{s -Fg  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 2h`Tn{&1/  
eJ60@N\A  
2. 配置光路图
[attachment=69236] jJe?pT]o  
J|DY /v  
3. 传播至远场 R-1C#R[  
n?8xRaEf  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
[attachment=69237] vFi+ExBU  
4. 预览设置
[attachment=69238] X 3(*bj>P  
azl!#%  
x+W,P  
结论 :+meaxbu  
ed$w5dv  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] Lwkl*  
o|y1m7X  
X`fer%`  
2. 对比(-4th级次) G@o\D-$  
!OMl-:KUzE  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) r|Q/:UV?w  
nc.:Wm6Mj  
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) {z |+ .D  
总结 Up\ k67  
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。 WO[O0!X  
!qug^F  
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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