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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) M$1+,[^f VxjEKc 关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 vNLf)B EAF<PMb 概述 j8zh^q ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 vF;6Y(h> ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 LnZ*,>1Z ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 q?[{fcNh$ mvVVPf9 光栅级次分析器 9r+ `j \-GV8A2:k 1. 简介 [A|W0 <E$P 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。 q\O'r[&V $8_t.~q 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。 KZ ?<&x ^%M!!wlUH 2. 结果 I
m_yY ij r*_= ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) / Zz2=gDY ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 b6bmvHD ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc ll1?I8}5| 174H@ 经典场追迹 $MKx\qx} V?Lf&X? 1. 简介 zN].W\("\ tFwQ / 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。 4dMwJ"V @MtF^y 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。 H b] j2qDRI 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 $7TYix8= 8 PXleAn 2. 配置光路图 _ H$Cm RduA0@g0 +SPC@E_v 3. 传播至远场 %!(6vm>8 m %ET!+ 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 >+u5%5-wr Bf1GHnXv
1uB}Oe2~ 4. 预览设置 Cd7jG KPW: r#d iA^w2K 结论 UT+\IzL &HFMF)NA 1. 对比(截屏) F__DPEAc_
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) >P\Tnb"Q\ DbPw)aCj wH|\;M{0V1 光栅级次分析器 "^_p>C)T ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) "kP.Kx! ■ 效率:1.21%(相对于入射场) jJ55Az?t: (4M# (I~cE Nj#!L~^h, 经典场追迹 (d#?\ ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) 1)u=&t,
■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) px4Z hJFQ/( 总结 jq.@<<j|$ YI%7#L7C 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。 YLPiK akd~Z 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@cPm8L3 @|-ydm0 fD,#z& QQ:2987619807 'd(}bYr)
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