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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) S>f&6ZDNY(  
`\b+[Nes  
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 T+CajSV  
Vb)zZ^va+  
概述 WzlC*iv  
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。 Ceg!w#8Z,  
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。 h$fe -G#  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 &]iKr iG  
bd \=h1  
光栅级次分析器 TlRk*/PlJ  
VKrShI  
1. 简介 +m/,,+4  
V#^yX%  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 12( wj6Q  
{#hVD4$b  
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。 |t6~%6^8  
8MF2K6  
2. 结果 (:sZ b?*  
UI?=]"  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) QK <\kVZ8  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 U^_D|$6  
该文件已另存为UseCase.0087.oc REA;x-u*  
>K:u ?YD[  
经典场追迹 D}{b;Un  
wda';@y5(  
1. 简介 ]QrR1Rg  
$p$dKH  
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。 >.DC!QV  
.v])S}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。 O<N#M{kc.  
:uK btoA  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 a5?8QAO~r  
|g_g8[@`}  
2. 配置光路图 ;l!`C':'  
GozPvR^/  
n=!uNu7  
3. 传播至远场 GyC)EFd  
S`= WF^  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ~W{-Q.  
   _vl}*/=Hc  
`;%ZN  
4. 预览设置 f[jN wb  
iRw&49  
I1=(. *B}  
结论 j43$]'-  
qqOFr!)g  
1. 对比(截屏) #R5U   
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) U A-7nb  
..qd,9H  
$8 =@R'  
光栅级次分析器 !Q %P%P<$  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) +%#8k9Y  
效率:1.21%(相对于入射场) ]<trA$ 0  
T|){<  
I.V:q!4*  
经典场追迹 "/+zMLY  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) ZFxLBb:  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
,sQ93(Vo  
<$i4?)f(  
总结 wL{qD  
Uems\I0  
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。 ;L"!I3dM)  
cxP&^,~  
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。 2F+gF~znQ  
@,OT/egF4:  
HuI`#.MpWE  
QQ:2987619807 )D@~|j:  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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