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infotek_vlf 2016-04-07 21:21

VirtualLab实例_锥形入射

示例.0087(1.0) S~8w-lG!  
Ag>E%N  
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 rcC}4mNe  
urlwn*!^s  
概述 y;!qE~!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。 ?y] q\>  
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。 yU-^w^4  
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。 "!9hcv- ;  
GJUorj&  
光栅级次分析器 WMo   
woHB![Q,  
1. 简介 6N{V cfq  
;{n@hM*O  
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。 >y2;sJ4]D%  
~\4B 1n7  
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。 l1_Tr2A}7/  
MWsjkI`  
2. 结果 cB;:}Q08#  
[attachment=69235] o]&w"3vOP0  
W>ziA  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ElAho3 W  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 `]Uu`b  
该文件已另存为UseCase.0087.oc U{IY F{;@  
经典场追迹 &B^zu+J  
p19[qy~.  
1. 简介 YL)epi^  
<Rs#y:  
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。 KjrUTG0oA  
V~Zi #o  
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。 'IorjR@ 40  
O8; `6r  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 yGNZw7^(  
K3jPTAw=#  
2. 配置光路图
[attachment=69236] m])!'Pa( =  
n{>Ge,enP0  
3. 传播至远场 (,5oqU9s@  
r/X4Hy0!lT  
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] w/8`]q  
4. 预览设置
[attachment=69238] 7}r!&Eb  
E+Jh4$x {  
ZZkxEq+D  
结论 AL%gqt]  
^2gDhoO_  
1. 对比(截屏)
[attachment=69239] 1v)X]nW  
i6"/GSA  
t/;@~jfr@  
2. 对比(-4th级次) G}o?lo\#h  
6^W6As0  
光栅级次分析器位置:(-119.0mm;-74.7mm)效率:1.21%(相对于入射场) hEO#uAR^Z  
Wq bfZx  
经典场追迹位置:(-118.6mm;-74.6mm)功率:1.33%(相对于传输场的总功率) =h?Q.vad  
总结 +N161vo7  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 _(CuuP$`I  
?'xTSAn  
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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