切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 474阅读
    • 0回复

    [技术]锥形入射 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    5786
    光币
    23082
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-04-25
    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 nazZ*lC  
    EaY?aAuS:  
    概述 O`t&ldU  
    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。 ,w:U#r~s"  
    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。 v\%HPMlh  
    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。 [MM~H0=s  
    1JG'%8}#8  
    光栅级次分析器 x@;m8z0  
    ^ EQ<SCh  
    1. 简介 =|y9UlsD  
    =ncVnW{  
    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。 /dI&o,sA  
    r1{@Ucw2  
    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。 u.m[u)HQ  
    kxIF#/8  
    2. 结果 yEoF4bt  
    LxSpctiNx  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ,Np0wg0  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 l'E*=Rn  
    文件已另存为UseCase.0087.oc W/bQd)Jvk  
    5 ,B_u%bb  
    经典场追迹 z3m85F%dR  
    $AjHbU.I{  
    1. 简介 :g=qz~2Xk  
    .|>3k'<l  
    1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 cO+qs[ BQ  
    Y0dEH^I  
    2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 ' ;FnIZ  
    h# o6K#  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 tOd&!HYL  
    d_E/8R_$L  
    2. 配置光路图 lc1(t:"[  
    hPkWCoQpq  
    3-qr)h  
    3. 传播至远场 _Gi4A  
    }Gm>`cw-  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 eFTpnG  
       5o'FS{6U  
    :tB1D@Cb6  
    4. 预览设置 w3obIJm  
    qJa H ,  
    kY|utoAP  
    结论 bL+_j}{:N  
    m_?~OL S  
    1. 对比(截屏) S.94 edQ  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) O1U=X:Zl  
     Rn(ec  
    t?-n*9,#S  
    光栅级次分析器 M l{Z  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) aFb==73aLw  
    效率:1.21%(相对于入射场) ~"&|W'he[  
    {JO  
    ~Z?TFg  
    经典场追迹 L:pYn_  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) r?lf($ D*  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    ~hnQUS`A  
    JPc+rfF  
    总结 0y" $MC v  
    FxtQXu-g  
    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。 r6MMCJ|G  
    P}y +G|  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 9Zt`u,;  
     
    分享到