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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) J1r\Cp+h0  
iF:NDqc  
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 VK%ExMSqEh  
:E|+[}|  
概述 m,4'@jg0  
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。 qIy9{LF  
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。 NP.qh1{NP  
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。 /byF:iYI  
4&L,QSJ V  
光栅级次分析器 )C$Ij9<A  
 pXNH  
1. 简介 zyK11  
d| {<SRAI  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 dDYor-g>  
Tz(Dhb,  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 ]VN1Y)  
/PBK:B  
2. 结果 hg^k lQD  
nrTCq~LO(  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) mL@7,GD  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 Pj^Ccd'>=  
该文件已另存为UseCase.0087.oc 7,{!a56zX  
m}m|(;T  
经典场追迹 y+.(E-g  
>ZAn2s  
1. 简介 Y=UN`vRR  
2ZxZ2?.uJ  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 gi/W3q3c6  
]V"B`ip[2  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 <U /r U9O  
aTLr%D:Ka  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 4Gh%PUV#  
p!(]`N   
2. 配置光路图 ehX4[j6  
(>om.FM  
B/EGaYH  
3. 传播至远场 i+Xb3+R  
aXD|XE%  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 {f>e~o  
   Eo{js?1G_  
J\ ?  
4. 预览设置 I\6^]pi,  
]@ms jz'  
`$VnB  
结论 s.!gsCQme  
gM v0[~;u  
1. 对比(截屏) =NL(L  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) g^2H(}frc  
R M`iOV,Y  
L8KMMYh[  
光栅级次分析器 Qb1hk*$=  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) oSs~*mf  
效率:1.21%(相对于入射场) safI`b w1  
?7aeY5p  
O ;B[ZMV  
经典场追迹 Al}%r85  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) zAd%dbU|  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
bjs{_?  
RMxFo\TK;  
总结 #6Fc-ysk:  
$)M 5@KT  
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。 \w@ "`!%  
Ne2eBmY}(  
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。 `CEHl &w  
,A!0:+  
USyOHHPW@  
QQ:2987619807 |VML.u:N  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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