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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) |XMWi/p "1`w>(= 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 ,(]k)ym/ Qwp2h"t` 概述 Hz=s)6$ey ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 [ua[A;K ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 m-#]v}0A ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 phB d+zQc u68ic1 光栅级次分析器 FEX67A8/; )|#ExyRO 1. 简介 O-box? @jq H8 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 Kjpsz] ; tgHN\@yj 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 m)]|mYjju F%4N/e'L 2. 结果 mX, @yCI zy.v[Y1! ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) Q.\vN-(
■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ~M1T
@Mv ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc %d<UMbS^ bJkFCI/ 经典场追迹 %IDl+_j +UX}
"m~W 1. 简介 ~}SQLYy7Z = )4bf"~8 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 qk>M~, 3>=G-AH/$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。 !3o/c w9 P7REE_<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。 b,'rz04^ y)TBg8Q 2. 配置光路图 O2fFh_\ "{d[V(lE" dj}P|v/;z 3. 传播至远场 )i\foSbB`V FI)0.p 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 7|Iq4@IT Ih;D-^RQ
%o`Cp64`Q 4. 预览设置 ;=@?( n RB;2 0UGAc]!/RZ 结论 iR8;^C.aT Q8h=2YL 1. 对比(截屏) 84s:cO
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) IxY!.d_s|~ BZjL\{IW E/D@;Ym18 光栅级次分析器 >feeVk ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) P(3$XMx ■ 效率:1.21%(相对于入射场) 6\%#=GG 2d<`dQY{l3 $. sTb 经典场追迹 Tc|+:Usy ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) v[a4d&P ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) 'lgS)m |Z$)t%' 总结 u
N_< G "L9pFz</ 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。 9Z3Vf[n5\ JqEo~]E] 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。 rKl Hq,NOP 'o7V6KG QQ:2987619807 0.1?hb|p5T
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