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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) 5<0Yh#_  
oY| (M_;  
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 y}.y,\S0  
?)i6:76(  
概述 3/]f4D{MMY  
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。 I_{9eG1w?  
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。 rElG7[+)p  
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。 BbXmT"@  
w+:+r/!g  
光栅级次分析器 6EW"8RG`  
iX&Z  
1. 简介 [C*X k{e  
oW` *FD  
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。 ^;v.ytO*  
-M(58/y  
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。 pJ<)intcbE  
>QbI)if`1  
2. 结果 qX}dbuDE"P  
TU^tW  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) [xH2n\7  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 oQE_?">w  
该文件已另存为UseCase.0087.oc 7ipY*DT8  
iyHp$~,q?t  
经典场追迹 la6e`  
WoN]eO  
1. 简介 l-JKcsM  
V3. vE,  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 W"DxIy  
?N9adL &b  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 ./z"P]$  
FZLzu  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 Sxx.>gP"61  
iz$v8;w  
2. 配置光路图  Q}`2Y^.  
dh7)N}2  
+b:h5,  
3. 传播至远场 WHh2fN'A5  
IT{.^rP  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 TbSt {TX  
   R _~m\P  
%[31ZFYB  
4. 预览设置 ?PH}b?f4  
HEW9YC"  
s`7 _J9  
结论 _*-'yu8#  
 s`{#[&[  
1. 对比(截屏) L< nkI  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) 2+hfbFu,1  
Hr64M0V3B  
TPmZ/c^  
光栅级次分析器 LxYM "_1A;  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) % /wP2O<  
效率:1.21%(相对于入射场) _s#/f5<:B  
71,0v`Z<  
5d>YE  
经典场追迹 9 h{:!  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) t.i9!'Y ]  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
DG%%]  
%v6]>FNP'3  
总结  z]R!l%`  
Z[A|SyZp  
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。 a(QZZq};S  
`0i}}Zo  
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。 kJ5?BdvM&  
lr= !:D=K  
M`,Z#)Af  
QQ:2987619807 oKqFZ,m[  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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