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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) 2ZTz{|y  
a#3+PB #  
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 @bs YJ4-V  
wW2b?b{*Z  
概述 }!_x\eq^  
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。 =' %r"_`}  
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。 t Qo) *z  
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。 aumWU{j=  
dH]0 (aJ  
光栅级次分析器 bY` b3  
D{'>G@nLQ  
1. 简介 a,eR'L<"*-  
^a+W!  
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。 9$ GA s  
wJ.?u]f@  
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。 \Af25Mcf:  
+yC]f b  
2. 结果 e !V3/*F  
)?_x$GKY  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) /%qw-v9qPV  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ;B Lw?kf  
该文件已另存为UseCase.0087.oc Nf@-i`  
ng,64(wOY  
经典场追迹 $MW-c*5a  
jLc"1+  
1. 简介 0 0JH*I  
NT(gXEZ  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 !+bLh W`  
[\i0@  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 @:2<cn`  
Y9}5&#  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 Evjvaa^  
k&JB,d-mJ%  
2. 配置光路图 %IAZU c  
+=_^4  
^)i5.o\  
3. 传播至远场 {TmrWFo  
@^q|C&j  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 K;ncviGu  
   a"ct"g=  
`5SLo=~  
4. 预览设置 pt/UY<@yoN  
,Z3 (`ftC  
F+!w[}0  
结论 L>trLD1pt  
`Zdeq.R]  
1. 对比(截屏) m=m T`EP  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) 3bWYRW  
DHI%R<  
d17RJW%A  
光栅级次分析器 k 4HE'WY  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) rnOg;|u8  
效率:1.21%(相对于入射场) OV~]-5gau  
< bvbfS  
|qOoL*z  
经典场追迹 h)NZG6R  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) yuef84~  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
6np  
9~rrN60Q  
总结 H\>0jr `  
MBIlt 1P  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 bmid;X|  
!^Ly#$-X  
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。 SlaHhq3  
|>'.(  
KfPYH\ 0  
QQ:2987619807 eb#yCDIC   
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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