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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) Ziclw)   
R8[l\Y>Ec  
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 f3,qDbQyJ  
G- _h 2  
概述 [bE-Uu7q5P  
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。 71euRIW'5  
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。 jA<(#lm;  
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。 JmMB=} <  
b02V#m;Z  
光栅级次分析器 'G] P09`*)  
g]kM7,/M  
1. 简介 g.L~Z1-  
^HS;\8Xvb  
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。 --S1p0  
a1^CpeG~  
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。 Uc>kiWW  
#&v86  
2. 结果 i}&&rr  
O} #Ic$38  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ALcin))+B  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ;Dh\2! sr  
该文件已另存为UseCase.0087.oc 7j,-o  
1omjP`]|,  
经典场追迹 m1pge4*  
Lzr&Q(mL  
1. 简介 e>F i  
&Hz{   
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 |}^me7C,[  
B#Q` !B4v  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 ;$a+ >  
KjWF;VN*[3  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 "Wz8f  
pyHU +B  
2. 配置光路图 Bb[WtT}=  
{ ^J/S}L]  
ppm =o4`s[  
3. 传播至远场 b]0]*<~y  
)2z<5 `  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Oy}^|MFfA  
   9f#~RY|#m  
lF*}l  
4. 预览设置 eeVDU$*e=  
lpq) vKM}^  
uOQ!av2"Rf  
结论 bA_/ 6r)u  
kC,=E9)O  
1. 对比(截屏) 7$"A2x   
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) [ Xa,|  
o*k.je1  
h6CAd-\x\  
光栅级次分析器 &6feR#~A  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) 3# g"Z7/  
效率:1.21%(相对于入射场) Wtwo1pp  
6N49q -.Lg  
{})d}dEC  
经典场追迹 1+F0$<e}  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) "|Ke/0rGB  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
8t;vZ&  
3u 'VPF2  
总结 =:M/hM)#  
CL|d>  
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。 Aaw]=8 OI  
oW5Ov  
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。 7z2Q!0Sz  
'^n,)oA/G  
pqCp>BO?O  
QQ:2987619807 SeV`RUO  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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