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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) l*w*e.ezQ  
R $@$  
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 >} E  
S}P rgw/  
概述 G ?Hx"3:?  
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。 O+?vQ$z  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 !C@+CZXLx  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 9S|a!9J  
7Bym?  
光栅级次分析器 qg2Vmj<H  
|=:<[FU  
1. 简介 d2?#&d'aq  
s o7.$]aV  
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。 zHKx,]9b  
Qb5@e#  
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。 )x<BeD  
:Y|[?;  
2. 结果 F1t+D)KA>  
[attachment=69235] SZUo RWx  
3lTnfc&  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) L_tjclk0J  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 KE6 XNG3  
该文件已另存为UseCase.0087.oc #;= sJ[m4  
经典场追迹 '6cXCO-_P  
lPD&Doa  
1. 简介 L&d.&,CNs'  
=Qf{  
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。 lL&U ioo}D  
1ASoH,D/  
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。 h\2iArw8  
[FZq'E"87  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 8Wo!NG:V5  
gquvVj1oT  
2. 配置光路图
[attachment=69236] FKPR;H8>  
G+2 ,x0(  
3. 传播至远场 r@}8TE*|P  
Bg] %  
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] 7X)4ec9H\  
4. 预览设置
[attachment=69238] Y^nm{;G+  
K {  FZ/  
rP}[>  
结论 ~N2=44e  
~ToU._  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] [k0/ZfFwV  
[RF]lM]w  
` Z/ MQ  
2. 对比(-4th级次) !??g:2  
Yep~C %/}  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) Zu<S<??Jf  
#WJ*)$A@&  
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) nW} s  
总结 1w,34*-}  
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。 +,]VXH<y  
~L>86/hP,N  
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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