| infotek |
2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) tU5zF.% =ZznFVJ`={ 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 1ba~SHi
J[|y:N 概述 +.PxzL3? ■ 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。 d'gfQlDny ■ 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。 HVCe;eI ■ 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。 C3f' {} "S]0 光栅级次分析器 q[_VuA]& KZY}%il!` 1. 简介 9rX&uP)j^# O/(`S<iip 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。 D/gw .XYL C==hox7b 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。 k
.;j %IA\pSE 2. 结果 8FK/~,I Q$W ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) $)i")=Hy ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 05#1w#i ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc |^I0dR/w: qA7>vi% 经典场追迹 :S83vE81WK J4C.+![!Ah 1. 简介 *;slV3 >2)OiQ`zg 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 UgSB>V<? NNR`!Pty 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 .VJMz4$]O I_#kgp 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 -0 a/$h YlQ=5u^+ 2. 配置光路图 {4}yKjW%z /Iy]DU8 X7MM2V 3. 传播至远场 U$.@]F4& g)[V(yWu 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 nnEgx;Nl0 P )"m0Lu<
nNV'O(x} 4. 预览设置 /9*B)m" AT3cc kZ
.gO 结论 l/GGCnO/ }OR@~V{Gj 1. 对比(截屏) "Yv_B3p
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) ,eW%{[g( #U4F0BdA r'r%w#=`t 光栅级次分析器 zkrM/ @p# ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) wE>\7a*P% ■ 效率:1.21%(相对于入射场) #4%]o%. S~bOUdV
Z {SPq$B_VR 经典场追迹 z+wA
rPxc ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) ItVWO:x&v ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) 'RR~7h Id'-&tYG 总结 W]1)zO ;(/ZO%h 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 Jb@V}Ul$ %QGC8Tz 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。 ,j{,h_Op hGe/;@% "@@u3`# QQ:2987619807 AaOuL,l
|
|