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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) I*e85wef iST r;>A 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 Jji~MiMn *|n::9 概述 |H67ny&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。 IAt;?4 ■ 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。 dw)SF, ■ 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。 ..qAE.%% H'myd=*h~8 光栅级次分析器 |]a=He; q#W|*kL3 1. 简介 *uR&d;vg.8 _A*5BAB:h( 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。 s)$N&0\ yD
iL 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 G| pZ LOyL:~$ 2. 结果 )^UM8
s ScrE tN ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) !Gu,X'#Ab ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 V\zf yH\~ ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc ag^L' h$ nu,#y"WQ 经典场追迹 PMk3b3)Z w]n20& 1. 简介 >_QC_UX>4i qr%9Sdvx 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。 dzZ74FE!t D%v4B`4ua' 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。 H{'<v|I R}F0_. 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 f[3DKA
~YHy'. 2. 配置光路图 ZCi~4&Z# 4C^;lK kVs'>H@FY 3. 传播至远场 >{i/LC^S %sb)U~gP 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ^yH!IRRAq @cPb*
3vPb} 4. 预览设置 D3V5GQ\=
Ev;HV}G gB@Xi* 结论 3*$A;%q @-bX[}. 1. 对比(截屏) D<$~bUkxR
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) zyTP|SXk x[7jm"Pz ghm5g/ 光栅级次分析器 !=@Lyt)_b ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) v4!zB9d ■ 效率:1.21%(相对于入射场) Q[^IX 7
Xe|P1@) b7g\wnV8z 经典场追迹 kM5N#|! ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) XnrOC|P$ ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) @cdd~9w 78>)<$+d 总结 c%v[p8
% tLe!_p) 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。 `O(ec /2-S/,a 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。 Zh`lC1l' ?ix--?jl Qj~m;F! QQ:2987619807 Ar4E $\W
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