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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) fJ\?+,  
VOC$Kqg;  
关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 @r[SqGa:  
:~R a}  
概述 ;F- mt(Y  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 ~$>JYJj  
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。  z9&j  
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。 FO(QsR=\s  
"5dke^yk0  
光栅级次分析器 4Th?q{X  
_'Jjt9@S  
1. 简介 @i> r(X  
I9L3Y@(f6m  
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。 $DfK}CT  
FZ%h7Oe  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 !w UznyYwt  
/~s<@<1!X  
2. 结果 W$wX[  
._>03,"  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) d 4tL  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 %'g)MK!e  
该文件已另存为UseCase.0087.oc ud(0}[  
VJw7defc  
经典场追迹 )c*xKij  
 wT19m  
1. 简介 'hWA&Xx +  
,]yS BAO  
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。 8EkzSe  
\tvL<U"'  
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。 M]k Q{(  
t90M]EAV  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 >`&2]Wc)  
:zo5`[P  
2. 配置光路图 Nz3+yxv1  
I+twI&GS  
Eo ^m; p5  
3. 传播至远场 fsK=]~<g  
@=AQr4&  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 LKI\(%ba#  
   R=a4zVQ  
^Os }sJ*5S  
4. 预览设置 UkD\ma  
KyT=:f V  
u59l)8=  
结论 RLL ph  
?[bE/Ya+S  
1. 对比(截屏) ZZ{c  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) iex%$> "  
x ~)~v?>T  
aY,Bt  
光栅级次分析器 |uz<)  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) t oDi70o  
效率:1.21%(相对于入射场) A p?,y?  
'{~[e**  
Kv1~,j6  
经典场追迹 uUx7>algF  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) SD*q+Si,1U  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
FsO-xG"@"  
a%HNz_ro  
总结 [/*;}NUv  
@+zWLq!1pB  
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。 Ebj0 {ZL  
x.t&NP^V)  
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。 Md>C!c  
-le^ 5M7  
V D7^wd9  
QQ:2987619807 "8ZV%%elp  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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