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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) gU8'7H2 X`22Hf4ct 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 h rZ\ O?j 2.|Y 概述 >- :U ■ 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。 F:\y#U6"J ■ 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。 c,+oH<bZZs ■ 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。 UH)A n:9 f",B;C 光栅级次分析器 s*S@}l >si<VCO 1. 简介 $u` ;{8 F<I-^BY) 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。 7`P(LQAr! Im#3sn 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。 j6Vuj/+} #$8tBo 2. 结果 N!P* B$d 9m#`56G` ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) D7=gUm> ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 b]J_R"} ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc &^z~wJ,] r<"1$K~Ka 经典场追迹 r*kk/$,2 t4,6`d?C 1. 简介 }+u<^7$g| ."MBKyg6 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 QK;A>] wD*_S}] 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 n0EKNMO yvVs9"|0 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 h883pe= "F0,S~tZZ 2. 配置光路图 YHE7`\l NjMo"1d
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[y 3. 传播至远场 [t0gX dU6 %]NbTTL 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 O-G4^V8 ]0\8g=KK
R|Ykez!D 4. 预览设置 '!Q[+@$ ==c\* o Rh:\/31~ 结论 c1Dhx,]ad Z>o20uA 1. 对比(截屏) UP#]n
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光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) 3:S
Ex;d+ Ll&Y_Ry lQ@2s[ 光栅级次分析器 +8v!vuO' ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) #K
]k ■ 效率:1.21%(相对于入射场) 3vmZB2QG .(3B}}gB> }>SHTHVye 经典场追迹 t R*JM$T ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) 0gxbo ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) tTC[^Dji e PlEd'Z 总结 M]eH
JZ~v wS8qua 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。 IaN|S|n~ _G[5S-0 [ 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。 z[V|W 2v yB[( spgY &OI; QQ:2987619807 NNS n]LP
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