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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) 2ZTz{|y a#3+PB# 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 @bs
YJ4-V wW2b?b{*Z 概述 }!_x\eq^ ■ 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。 =' %r"_`} ■ 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。 t
Qo)* z ■ 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。 aumWU{j= dH]0(aJ 光栅级次分析器 bY`
b3 D{'>G@nLQ 1. 简介 a,eR'L<"*- ^a+W! 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。
9$ GAs wJ.?u]f@ 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。 \Af25Mcf: +yC ]f
b 2. 结果 e!V3 /*F )?_x$GKY ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) /%qw-v9qPV ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ;B Lw?kf ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc Nf@-i` ng,64(wOY 经典场追迹 $MW-c*5a jLc"1+ 1. 简介 0
0JH*I NT(gXEZ 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 !+bLhW` [\i0@ 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 @:2<cn` Y9}5&# 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 Evjvaa^ k&JB,d-mJ% 2. 配置光路图 %IAZU c +=_^4 ^)i5.o\ 3. 传播至远场 {TmrWFo @^q|C&j 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 K;ncviGu a"ct"g=
`5SLo=~ 4. 预览设置 pt/UY<@yoN ,Z3 (`ftC F+!w[}0 结论 L>trLD1pt `Zdeq.R] 1. 对比(截屏) m=m T`EP
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) 3bWYRW DHI%R< d17RJW%A 光栅级次分析器 k4HE'WY ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) rnOg;|u8 ■ 效率:1.21%(相对于入射场) OV~]-5gau <bvbfS |qOoL*z 经典场追迹 h)NZG6R ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) yuef84~ ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) 6np 9~rrN60Q 总结 H\>0jr` MBIlt
1P 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 bmid;X| !^Ly#$-X 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。 SlaHhq3 |>'.( KfPYH\0 QQ:2987619807 eb#yCDIC
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