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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) jy#'oadS?  
:^7/+|}9p  
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 X;/~d>@  
70IBE[T&  
概述 c+P.o.k;  
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。 =z`GC1]bL  
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。 V*HkF T  
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。 T@0\z1,~S  
x%HX0= (  
光栅级次分析器 >.^/Z/[.L  
`{BY {  
1. 简介 kpFt  
d 2f   
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。 jinDKJ,n;  
^ 'W<|  
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。 _qwKFC  
n@IpO i$Q  
2. 结果 HX\^ecZ#E  
G}ZJ}5h  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) zyb>PEd.  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 p2Yc:9r9+A  
该文件已另存为UseCase.0087.oc ? I7}4i7  
xx[XwN;  
经典场追迹 \/E+nn\)  
ro:B[XE  
1. 简介 h$3o]~t  
f'501MJu  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 };{V]f 0  
53>y<  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 aPD4S&"Q  
6@ B_3y  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 T\Zf`.mt  
h0i/ v  
2. 配置光路图 ;Ih:$"$!  
Y|%s =0M  
%#5yC|o9Pn  
3. 传播至远场 [=f(u wY>g  
4KH8dau.fF  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 <UI^~Azc#  
   V $'~2v{_  
fGK=lT$  
4. 预览设置 l-?B1gd,l  
:x85:pa  
954!ED|F(  
结论 A5U//y![{  
\q2:1X |  
1. 对比(截屏) cOz8YVR-  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) s @AGU/v  
&~9'7 n!  
w +pK=R  
光栅级次分析器 W|C>X=zTi  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) J3 Y-d7=|  
效率:1.21%(相对于入射场) wlSl ~A/s  
z`)i"O]-K_  
Pn&!C*,  
经典场追迹 v@_^h}h/,=  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) ;!RS q'L1  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
1#]0\Y(  
4gyC?#Ede  
总结 R ;XG2  
0#$<2  
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。 1W@ C]n4  
h`{agW B  
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。 ^a,Oi%  
abs\Ku9  
& B CA  
QQ:2987619807 45?aV@  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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