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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) J1r\Cp+h0 iF:NDqc 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 VK%ExMSqEh :E|+[}| 概述 m,4'@jg0 ■ 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。 qIy9{LF ■ 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。 NP.qh1{NP ■ 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。 /byF:iYI 4&L,QSJ V 光栅级次分析器 )C$Ij9<A pXNH 1. 简介 zyK11 d|
{<SRAI 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 dDYor-g> Tz(Dhb, 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 ]VN1Y) /PBK:B 2. 结果 hg^klQD nrTCq~LO( ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) mL@7,GD ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 Pj^Ccd'>= ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc 7,{!a56zX m}m|(;T 经典场追迹 y+.(E-g >ZAn2s 1. 简介 Y=UN`vRR 2ZxZ2?.uJ 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 gi/W3q3c6 ]V"B`ip[2 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 <U/r U9O aTLr%D:Ka 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 4Gh%PUV# p!(]`N 2. 配置光路图 ehX4[j6 (>om.FM B/EGaYH 3. 传播至远场 i+Xb3+R aXD|XE% 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 {f>e~o
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J\ ? 4. 预览设置 I \6^]pi, ]@msjz' `$VnB 结论 s.!gsCQme gM
v0[~;u 1. 对比(截屏) =NL(L
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) g^2H(}frc RM`iOV,Y L8KMMYh[ 光栅级次分析器 Qb1hk*$= ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) oSs~*mf ■ 效率:1.21%(相对于入射场) safI`bw1 ?7aeY5p O ;B[ZMV 经典场追迹 Al}%r85 ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) zAd%dbU| ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) bjs{_? RMxFo\TK; 总结 #6Fc-ysk: $)M5@KT 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。 \w@ "`!% Ne2eBmY}( 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。 `CEHl &w ,A!0:+ USyOHHPW@ QQ:2987619807 |VML.u:N
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