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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0)  tU5zF.%  
=ZznFVJ`={  
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 1ba~SHi  
J[|y:N  
概述 +.PxzL3?  
■ 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。 d'gfQlDny  
■ 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。 HVCe;eI  
■ 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。 C3f' {}  
"S]0  
光栅级次分析器 q[_Vu A]&  
KZY}%il!`  
1. 简介 9rX&uP)j^#  
O/(`S<iip  
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。 D/gw .XYL  
C==hox7b  
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。 k .;j  
%IA\pSE  
2. 结果 8 FK/~,I  
Q$W  
■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) $)i")=Hy  
■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 05#1w#i  
■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc |^I0dR/w:  
 qA7>vi%  
经典场追迹 :S83vE81WK  
J4C.+![!Ah  
1. 简介 *;slV3  
>2)OiQ`zg  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 UgSB>V<?  
NNR`!Pty  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 .VJMz4$]O  
I_#kgp  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 -0 a/$h  
YlQ=5u^+  
2. 配置光路图 {4}yKjW%z  
/Iy]DU8  
X7 MM2V  
3. 传播至远场 U$.@]F4&  
g)[V(yWu  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 n nEgx;Nl0  
   P )"m0Lu<  
nNV'O(x}  
4. 预览设置 /9*B)m"  
AT 3cc  
k Z .gO  
结论 l/ GGCnO/  
}OR@~V{Gj  
1. 对比(截屏) "Yv_B3p   
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) ,eW%{[g(  
#U4F0BdA  
r'r%w#=`t  
光栅级次分析器 zkrM/ @p#  
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) wE>\7a*P%  
■ 效率:1.21%(相对于入射场) #4% ]o%.  
S~bOUdV Z  
{SPq$B_VR  
经典场追迹 z+wA rPxc  
■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) ItVWO:x&v  
■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
'RR~7h  
Id'-&tYG  
总结 W ]1)zO  
;(/ZO%h  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 Jb@V}Ul$  
%QGC8Tz  
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。 ,j{,h_Op  
hGe/ ;@%  
"@@u3`#  
QQ:2987619807 AaOu L,l  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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