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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) x?ajTzMv  
Vx]{<}(gr  
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 SI:+I4i  
D@Zb|EI%<  
概述 EW* 's(  
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。 Q%xvS,oI  
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。 |JpLMUG  
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。 7p}.r J54  
EZm6WvlxSI  
光栅级次分析器 '`$US;5  
Y)x(+#  
1. 简介 mUj=NRq  
1 :xN)M,s  
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。 );LkEXC_'  
4XkSj9D~z  
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。 s W#}QYd  
[:HT=LX3  
2. 结果 FW)G5^Tf  
[attachment=69235] 3^>D |  
0]dL;~0y.  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) DA[s k7  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 =] R_6#  
该文件已另存为UseCase.0087.oc H3=U|wr|  
经典场追迹 $K)9(DD  
w[>/(R7im  
1. 简介 Az_s"}G  
MIcF "fB![  
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。 q4XS E,  
u`l1 zMk  
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。 V 0<>Xo%  
f IUz%YFn  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 rPV\ F  
x,Im%!h  
2. 配置光路图
[attachment=69236] =K<8X!xUW  
8ODrW!o  
3. 传播至远场 t]Ey~-Rx  
5feCA ,v7  
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] c k=  
4. 预览设置
[attachment=69238] * \@u,[,  
^L&hwXAO:  
[.}-nAN  
结论 su~_l[6  
Q3Sw W  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] 'F'v/G~F  
Z8 \c'xN  
Z 8??+d=  
2. 对比(-4th级次) Z3K~C_0Cnu  
e[t+pnRh  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) O!!Ne'I  
,|4%YaN.3  
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) dm60O8  
总结 ~eH+*U|\|M  
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。 J4 yT|  
zWxKp;.  
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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