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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) S>f&6ZDNY( `\b+[Nes 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 T+CajSV Vb)zZ^va+ 概述 WzlC*iv ■ 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。 Ceg!w#8 Z, ■ 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。 h$fe -G# ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 &]iKriG bd \=h1 光栅级次分析器 TlRk*/PlJ VKrShI 1. 简介 +m/,,+4 V#^yX% 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 12(wj6Q {#hVD4$b 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。 |t6~%6^8 8MF2K6 2. 结果 (:sZ
b?* UI?=]" ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) QK <\kVZ8 ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 U^_D|$6 ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc REA;x-u* >K:u?YD[ 经典场追迹 D}{b;Un wda';@y5( 1. 简介 ]QrR1Rg $p$dKH 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。 >. DC!QV .v])S}K 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。 O<N#M{kc. :uK
btoA 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 a5?8QAO~r |g_g8[@`} 2. 配置光路图 ;l!`C' :' GozPvR^/ n=!uNu7 3. 传播至远场 GyC)EFd S`=WF^ 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ~W{-Q. _vl}*/=Hc
`;%Z N 4. 预览设置
f[jNwb iRw&49 I1=(. *B} 结论 j43$]'- qqOFr!)g 1. 对比(截屏) #R5U
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) UA-7nb ..qd,9H $8=@R' 光栅级次分析器 !Q%P%P<$ ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) +%#8k9Y ■ 效率:1.21%(相对于入射场) ]<trA$ 0 T|) {< I.V:q!4* 经典场追迹 "/+zMLY ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) ZFxLBb: ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) ,sQ93(Vo <$i4?)f( 总结 wL{qD Uems\I0 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。 ;L"!I3dM) cxP&^,~ 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。 2F+gF~znQ @,OT/egF4: HuI`#.MpWE QQ:2987619807 )D@~|j:
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