首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 锥形入射 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) I*e8 5wef  
iSTr;>A  
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 Jji~MiMn  
*|n::9  
概述 |H67ny&K^&  
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。 I At;?4  
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。 dw)SF,  
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。 .. qAE.%%  
H'myd=*h~8  
光栅级次分析器 |]a =He;  
q# W|*kL3  
1. 简介 *uR&d;vg.8  
_A*5BAB:h(  
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。 s)$N&0\  
yD iL  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 G| pZ  
LOyL:~$  
2. 结果 )^UM8 s  
ScrEtN  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) !Gu,X'#Ab  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 V\zf yH\~  
该文件已另存为UseCase.0087.oc ag^L' h$  
nu,#y"WQ  
经典场追迹 PMk3b3)Z  
w]n20&  
1. 简介 >_QC_UX>4i  
qr%9S dvx  
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。 dzZ74FE!t  
D%v4B`4ua'  
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。 H{'<v|I  
R}F0_.  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 f[3DKA  
~YHy '.  
2. 配置光路图 ZCi~4&Z#  
4C^;lK  
kVs'>H@FY  
3. 传播至远场 >{i/LC^S  
%sb)U~gP  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ^yH!IRRAq  
   @cPb*  
3vPb}  
4. 预览设置 D3V5GQ\=  
Ev;HV}G  
gB@Xi*  
结论 3*$A;%q  
@-bX[}.  
1. 对比(截屏) D<$~bUkxR  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) zyTP|SXk  
x[7jm"Pz  
ghm5g/  
光栅级次分析器 !=@Lyt)_b  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) v4!zB9d  
效率:1.21%(相对于入射场) Q[^IX  
7 Xe|P1@)  
b7g\wnV8z  
经典场追迹 kM5N#|!  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) XnrOC|P$  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
@cdd~9w  
78>)<$+d  
总结 c%v[p8 %  
tLe!_p)  
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。 `O(ec  
/2-S/,a  
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。 Zh`lC1l'  
?ix--?jl  
Qj~m;F!  
QQ:2987619807 Ar4E $\W  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
查看本帖完整版本: [-- 锥形入射 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计