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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_a e ■ 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。 **AJFc n n[idw 2. 结果 ( 3,7 [)IaXa ■ 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$,\wX, +=`w 经典场追迹 yokZ>+jb Q2|6W E 1. 简介 Q#*qPgs HVC|0} 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 .>`7d=KT nP=/XiCj 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 7Aw <: _#<l -R` 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 TR?jT
U Mc 2. 配置光路图 DL_M#c`< 9 Up>e 6{Bvl[mhI 3. 传播至远场 Y5>'(A> (yu0iXZY 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 c1]\.s 3e[k 9`
g2lv4Tiq- 4. 预览设置 RvW>kATb_F ^-}3+YA E;a9RV| 结论 L'BzefU;04 BD ,3JDqT 1. 对比(截屏) Z${@;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)
BgG+ ■ 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。 iQaF R@ [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
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