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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) gU 8'7H2  
X`22Hf4ct  
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 rZ\ O?j  
2. |Y  
概述 >-:U   
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。 F:\y#U6"J  
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。 c,+oH<bZZs  
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。 UH)A n:9  
f",B;C  
光栅级次分析器 s*S@} l  
>si<VCO  
1. 简介 $u`;{8  
F<I-^BY)  
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。 7`P(LQAr!  
 Im#3sn  
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。 j6Vuj/+}  
#$8tBo  
2. 结果 N!P* B $d  
9m#`56G`  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) D7=gUm >  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 b]J_R"}  
该文件已另存为UseCase.0087.oc &^z~wJ,]  
r<"1$K~Ka  
经典场追迹 r*kk/ $,2  
t4,6`d?C  
1. 简介 }+u<^7$g|  
."MBKyg6  
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。 QK;A>]  
wD*_S}]  
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。 n0EKNMO  
yvVs9"|0  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 h883pe=  
"F0,S~tZZ  
2. 配置光路图 YH E7`\l  
NjMo"1d  
~DCw [y  
3. 传播至远场 [t0gXdU 6  
%]NbTTL  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 O-G4^V8  
   ]0\8g=KK  
R|Ykez!D  
4. 预览设置 '!Q[+@$  
==c\* o  
Rh: \/31~  
结论 c1Dhx,]ad  
Z>o20uA  
1. 对比(截屏) UP#]n 69y  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) 3:S Ex;d+  
Ll&Y_Ry  
lQ@ 2s[  
光栅级次分析器 +8v!vuO'  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) #K  ]k  
效率:1.21%(相对于入射场) 3vmZB2QG  
.(3B}}gB>  
}>SHTHVye  
经典场追迹 tR*J M$T  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) 0gxbo  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
tTC[^Dji  
e PlEd'Z  
总结 M]eH JZ~v  
wS8qua  
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。 IaN|S|n~  
_G[5S-0 [  
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。 z[V|W  
2v yB [(  
spgY &OI;  
QQ:2987619807 NNSn]LP  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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