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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) +:m)BLA4l  
ks$5$,^T2o  
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 H!NGY]z*  
QVn2`hr  
概述 D~qi6@Ga  
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。 H94_ae  
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。 y**L^uvr  
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。 `?:{aOI  
uP7|#>1%  
光栅级次分析器 r:xg#&"*  
gISA13  
1. 简介 UB] tKn  
y;0Zk~R$  
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。 HJr*\%D}1  
b`wT*&  
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。 * *A JFc  
n n[idw  
2. 结果 (3 ,7  
[)Ia Xa  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) b%VBSNZ  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 KW0KXO06a  
该文件已另存为UseCase.0087.oc X"8$,\wX,  
+=`w  
经典场追迹 yokZ>+jb  
Q2|6WE  
1. 简介 Q#*qPg s  
HVC|0}  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 .>`7d=KT  
nP=/XiCj  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 7Aw <:  
_#<l -R`  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 TR?jT U  
Mc  
2. 配置光路图 DL_M#c`<  
9Up> e  
6{Bvl[mhI  
3. 传播至远场 Y5>'(A>  
(yu0iXZY  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 c1]\.s  
   3e[k9`  
g2lv4Tiq-  
4. 预览设置 RvW>kATb_F  
^-}3 +YA  
E;a9RV|  
结论 L'BzefU;04  
BD ,3JDqT  
1. 对比(截屏) Z${@;lgP  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) .|ZnU]~T  
,g)9ZP.F  
)o_$AbPt  
光栅级次分析器 {*|$@%y!  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) lce~6}  
效率:1.21%(相对于入射场) X<"#=u(  
4p&SlJ  
RG_)<U/B  
经典场追迹 H~qY7t  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) B gG+  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
r,Pu-bhF  
y /?;s]>b  
总结 *Oe;JqQkK  
-E!V;Tgc%U  
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。 iQaFR@  
[TpW$E0H  
2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 CV,[x[L# {  
@l2AL9z$m>  
1<9m^9_ro  
QQ:2987619807 F9SIC7}uH  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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