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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) bg$df 0  
YKbR#DC\  
关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 so h3 d  
?YR/'Vq97  
概述 D@T>z;  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 &E.ckWf  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 kb>:M.  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 X^4HYm  
l_JPkM(mJw  
光栅级次分析器 P@LYa_UFsN  
z38&7+  
1. 简介 @$ E&H`da  
Y>z~0$  
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。 &mj98  
f1F#U @U  
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。 \gferWm  
Tvr2K84l  
2. 结果 Q jMH1S  
"#x<>a )O\  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) [h7nOUL!  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 YUdCrb9F  
该文件已另存为UseCase.0087.oc  ~0 <?^  
ia !t~~f  
经典场追迹 \O 9j+L"  
p b:mw$XQ7  
1. 简介  }6SfI;  
cA_77#<8  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 [r%WVf.#d  
jt-Cy  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 Vrl)[st!;I  
YnC7e2  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 z+5l: f  
 ?CKINN  
2. 配置光路图 M^I*;{w6i  
7:x%^J+  
EMME?OW$  
3. 传播至远场 "TB4w2?=  
dj,7lJy  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 j&n][=PL  
   Q*|O9vu'D  
c(jF^ 0~  
4. 预览设置 ]nE_(*w  
FtbqZN[  
F4+mkB:w*7  
结论 WK5~"aw  
.ruGS.nS4  
1. 对比(截屏) Z'c{4b`N  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) -AwR$<q'  
MK"PCE5^i6  
BEM_y:#  
光栅级次分析器 j3 d=O!  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) nnLE dJ}n  
效率:1.21%(相对于入射场) O8+e: K[D  
m)4s4P57y  
;} ),6R  
经典场追迹 %jEdgD%xV  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) .Lz\/ OS  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
zRtaO'G(  
AkdONKO8{  
总结 -DDH)VO  
Ys,}L.  
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。 z:f[<`,GT  
Omo1p(y  
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。 !f\,xa|M  
g+8{{o=  
`9M:B&  
QQ:2987619807 F-Mf~+=Dn  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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