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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) M&=SvM.f z z]~IxQ 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 %npLgCF &b~X&{3, 概述 yLqhj7 ■ 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。 }x$@j ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 C!547(l[ ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 nGTGX 3Yx'/ =] 光栅级次分析器 XU<owk UazK0{t<f 1. 简介 D$KP>G 3,Z;J5VL4! 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。 @fA|y 8S#&XS>o 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。 +(`D'5EB( G \a`F'Oo 2. 结果 (e_p8[x .mwW`D ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) )6"p@1\u ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 /xSJljexz ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc $EIKi'!8 <:(;#&< 经典场追迹 [+5g 9tBJ *EO*Gg0d 1. 简介 3bd`q
$ /Xc9}~t6 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?3ww7yf` ~f[;(?39xZ 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。 3J8>r|u;1' b'FTyi 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 cJ?,\@uuP 82)=#ye_P 2. 配置光路图 (VkO[5j g<DXJ7o <7T}b95 3. 传播至远场 LB.B w O.Te"=^"F 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 g>7i2 uDcs2^2l
EAr; 4. 预览设置 IEM{? Bk~lM' S+Ia2O)BA 结论 Z9h4 pd u"T9w]Z\ 1. 对比(截屏) ?&qQOM~b-\
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) 6]GHCyo >'m&/&h S^i8VYK,C5 光栅级次分析器 6o]{< T/' ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) eMEKR5*-O ■ 效率:1.21%(相对于入射场) qxyY2& y_Gs_xg 8.%wnH 经典场追迹 7On.y* ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) 4S+E%b|) ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) |"b|Q !z:j-gT3 总结 8Bc2?NI= <)_#6)z: 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。 <%|u1cn~!v
@qWClr{` 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。 U0|bKU 2t0VbAO1{ yI!W658$6 QQ:2987619807 Jv%)UR.]
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