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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) ~~I]SI k{  
P\z1fscnK  
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 n,_9Eh#WD  
#Pg?T%('`  
概述 wi[FBLB/8  
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。 ,JPDPI/a  
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。 s:z  
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。 !vHCftKel  
wWq-zGH|&  
光栅级次分析器 %+UTs'I  
-OKXfN]  
1. 简介 t$R0UprK  
n^l5M^.  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 {?X +Yw  
`/WOP`'zM  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 H$ :BJ$x@  
n-<`Z NMU  
2. 结果 RL/5 o"  
[attachment=69235] hl DU.k  
%Rk0sfLvn  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) l SuNZY aO  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 twaH20  
该文件已另存为UseCase.0087.oc xr!A>q+@i  
经典场追迹 ww'B!Ml>F  
{`Mb),G  
1. 简介 %0f*OC  
z@jKzyq  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 87KSV"IU8  
`;m0GU68  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 j2 >WHh  
\fYPz }wt  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 @9k/od@mW  
m&s;zQ  
2. 配置光路图
[attachment=69236] 8Kn}o@Yd  
yDpv+6(a  
3. 传播至远场 +hlR  
a^VI)  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
[attachment=69237] Ku3NE-)  
4. 预览设置
[attachment=69238] Ct3+ga$  
Jr>Nc}!U  
x"Ij+~i{l  
结论 OSC_-[b-  
CwO$EL:[`  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] LXR>M>a`  
Y`xAJ#= ,i  
Z_T~2t  
2. 对比(-4th级次) u(`7F(R  
&kH7_Lz  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) :/}=s5aQl/  
D2\EpL/  
经典场追迹位置:(-118.6mm;-74.6mm)功率:1.33%(相对于传输场的总功率) iciRlx.$c  
总结 Z/;8eb*B7  
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。 ;*20b@  
%XXjQ5p  
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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