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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) :D&QGw(n BWd?a6nU} 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 #Qkl| h a"~W1|JC" 概述 DRw%~ ■ 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。 qoOHWh& ■ 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。 qlSMg;"Ghw ■ 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。 -5.>9+W8I |GIT{_JE 光栅级次分析器 h$lY,7
g-6!+>w*>e 1. 简介 eK]GyY/Y ^c+6? 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 vhT9#) HI rsrv1A=t? 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 Oi7|R7NE XxV]U{i! 2. 结果 2H4+D) aFKks .n3 ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) Ey)ox$ ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 .2OP>:9F ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc =PXNg!B}D* IDv@r\Xw 经典场追迹 KPKby?qQ^ IhUuL0 1. 简介 6Ba>l$/q t,+p!"MRY 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 \}Hk`n)Aq %Sj;:LC 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 nLYyS# B,}%1+* 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 D7 A{*Tm P%.9 g 2. 配置光路图 AlGD .K sd
Z=3) ]5c| 3. 传播至远场 }K0.*+M M1VRc[
RRo 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 tWD*uAb yv,9 0+k
>pz/wTOi 4. 预览设置 <4^a(Zh dDAdZxd jt;68SA
P 结论 :'#BU: Xo }w$q5 1. 对比(截屏) Z$Qlr:7
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) CfA
F.H 0W#.$X5 ;v#~o* 光栅级次分析器 'Zk&AD ~ ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) dc"Vc 3) ■ 效率:1.21%(相对于入射场) 7J##IH+z35 t4h5R j @sd x)1+ 经典场追迹 tHD
mX ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) B
+_D*a ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) SC"=M^E mLKwk6I 总结 H|==i2V{ H?M8j] R-) 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。 v&p\r'w Aln\:1MU 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。 d(42ob.Tr TC"mP!1 LR'F/.Dx QQ:2987619807 7teg*M{
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