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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[m*}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
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