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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) !_{2\& 9d ZE#l!Q 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 V,>_L [5&zyIi 概述 y?BzZ16\bL ■ 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。
Jz(!eTVs ■ 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。 Zkn$D: ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 rTJv>Jjld ZSL:q%:. 光栅级次分析器 J)6A,:wt QW~-+BD 1. 简介 F^iv1b =}@m$g 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。 Z
Mp _E({!t"` 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。 :UuPy|> gR `:)> 2. 结果 G$\2@RT9[ Ve<3XRq|8 ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 2Z]<MiAx D ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 @ucN|r}=R ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc RZykwD(
.*H0{ 经典场追迹 )3i}(h0 3HsjF5?W 1. 简介 =m@5$ X8T7(w<0%f 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。 \Fhk> "P:kZ=M
Q 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%EIZ0oW F\.n42Tz 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 [,_M@g3 }K=TB}yY 2. 配置光路图 /Cd`h;#@ ,j~R ^j [0GM!3YJ7 3. 传播至远场 M,[u}Rf^w Fj c+{;x 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 :=#*[H #&\hgsw/T
AR\?bB~`c 4. 预览设置 W%]sI n [woR 9azC `~( P 结论 ?v2OoNQ
J.x>*3<l 1. 对比(截屏) 5* 1wQlL
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) C]UBu-]#S %l@Q&)f8e to Ei4u)m 光栅级次分析器 3mn0 ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) P[{w23`4 ■ 效率:1.21%(相对于入射场) ^o't& :>lica_ f}bUuQrH-! 经典场追迹 :V2j'R, ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) x_Ki5~w5
■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) 3OHP-oa. w
<]7:/ 总结 96F:%|yG o}5:vi] 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。 wxZnuCO%H8 U'LO;s04m 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。 $P]%Px!x S>7Zq5* @1P1n8mH] QQ:2987619807 vII&v+C
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