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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) M&=SvM.f  
z z]~IxQ  
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 %npLgCF  
&b~ X&{3,  
概述 yLqhj7  
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。 }x$@j  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 C!547(l[  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 nGTGX  
3Yx'/=]  
光栅级次分析器 XU<owk  
UazK0{t<f  
1. 简介 D$KP>G  
3,Z;J5VL4!  
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。 @fA| y  
8S#&XS>o  
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。 +(`D'5EB(  
G \a`F'Oo  
2. 结果 (e_p8[x  
.mwW`D  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) )6"p@1\u  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 /xSJljexz  
该文件已另存为UseCase.0087.oc $EIKi'!8  
<:(;#&<  
经典场追迹 [+5g 9tBJ  
*EO*Gg0d  
1. 简介  3bd`q $  
/Xc9}~t6  
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。 w?3ww7yf`  
~f[;(?39xZ  
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。 3J8>r|u;1'  
b'FTy i  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 cJ?,\@uuP  
82)=#ye_P  
2. 配置光路图 (VkO[5j  
g<DXJ7o  
<7T}b95  
3. 传播至远场 L B.B w  
O.Te"=^"F  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 g>7i2  
   uDcs2^2l  
 EAr;  
4. 预览设置 IEM{?  
Bk~lM'  
S+Ia2O)BA  
结论 Z9h4 pd  
u"T9w]Z\  
1. 对比(截屏) ?&qQOM~b-\  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) 6]GHCyo  
>'m&/&h  
S^i8VYK,C5  
光栅级次分析器 6o]{< T/'  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) eMEKR5*-O  
效率:1.21%(相对于入射场) qxyY2&  
y_Gs_xg  
8.%wnH  
经典场追迹 7On.y*  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) 4S+E% b|)  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
| "b|Q  
!z :j-gT3  
总结 8Bc2?NI=   
< )_#6)z:  
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。 <%|u1cn~!v  
@qWClr{`  
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。 U0|bKU  
2t0VbAO 1{  
yI!W658$6  
QQ:2987619807 Jv%)UR.]  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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