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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) jy#'oadS? :^7/+|}9p 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 X;/~d>@ 70IBE[T& 概述
c+P.o.k; ■ 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。 =z`GC1]bL ■ 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*HkFT ■ 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。 T@0\z1,~S x%HX0= ( 光栅级次分析器 >.^/Z/[.L `{BY
{ 1. 简介 kpFt d2f
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。 jinDKJ,n; ^ 'W<| 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。 _qwKFC n@IpO
i$Q 2. 结果 HX\^ecZ#E G}ZJ}5h ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) zyb>PEd. ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 p2Yc:9r9+A ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc ? I7}4i7 xx[XwN; 经典场追迹 \/E+nn\) ro:B[XE 1. 简介 h$3o]~t f'501MJu 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 };{V]f 0 53>y< 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 aPD4S&"Q 6@ B_3y 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 T \Zf`.mt h0i/ v 2. 配置光路图 ;Ih:$"$! Y|%s =0M %#5yC|o9Pn 3. 传播至远场 [=f(u
wY>g 4KH8dau.fF 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 <UI^~Azc# V $'~2v{_
fGK=lT$ 4. 预览设置 l-?B1gd,l :x85:pa 954!ED|F( 结论 A5U//y![{ \q2:1X| 1. 对比(截屏) cOz8YVR-
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) s
@AGU/v &~9'7 n! w +pK=R 光栅级次分析器 W|C>X=zTi ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) J3
Y-d7=| ■ 效率:1.21%(相对于入射场) wlSl ~A/s z`)i"O]-K_ Pn& | |