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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) |XMWi/p  
"1`w>(=  
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 ,(]k)ym/  
Qwp2h"t`  
概述 Hz=s)6$ey  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 [ua[A;K  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 m-#]v}0A  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 phB d+zQc  
u68ic1  
光栅级次分析器 FEX67A8 /;  
)|#ExyRO  
1. 简介 O-box?  
@jq H8  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 Kjpsz];  
t gHN\@yj  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 m)]|mYjju  
F%4N/e'L  
2. 结果 mX, @yCI  
zy.v[Y1!  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) Q.\vN-(  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ~M1T @Mv  
该文件已另存为UseCase.0087.oc %d<UMbS^  
bJkFCI/  
经典场追迹 %IDl+_j  
+UX} "m~W  
1. 简介 ~}SQLYy7Z  
= )4bf"~8  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 qk>M~,  
3>=G-AH/$K  
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。 !3o/c w9  
P7REE_<1  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 b,'rz04^  
y)TBg8Q  
2. 配置光路图 O2fFh_\  
"{d[V(lE"  
dj}P|v/;z  
3. 传播至远场 )i\foSbB`V  
FI)0.p  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 7|Iq4@IT  
   Ih;D-^RQ  
%o`Cp64`Q  
4. 预览设置 ;=@?( n  
RB;2  
0UGAc]!/RZ  
结论 iR8;^C.aT  
Q8h=2YL  
1. 对比(截屏) 84s:cO  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) IxY!.d_s|~  
BZjL\{IW  
E/D@;Ym18  
光栅级次分析器 >feeVk  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) P(3$XMx  
效率:1.21%(相对于入射场) 6 \ %#=GG  
2d<`dQY{l3  
$. sTb  
经典场追迹 Tc|+:Usy  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) v[a4d&P  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
'lgS) m  
|Z$)t%'  
总结 u N_<G  
"L9pFz</  
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。 9Z3Vf[n5\  
JqEo~]E]  
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。 rKl  
Hq,N OP  
'o7V6KG  
QQ:2987619807 0.1?hb|p5T  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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