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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) M$1+,[^f  
VxjEKc  
关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 vNL f)B  
EAF<PMb  
概述 j8zh^q  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 vF;6Y(h>  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 LnZ*,>1 Z  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 q?[{fcNh$  
mvVVPf9  
光栅级次分析器 9r+`j  
\-GV8A2:k  
1. 简介 [A|W0  
<E$P  
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。 q\O'r[&V  
$ 8_t.~q  
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。 KZ ?<&x  
^%M!!wlUH  
2. 结果 I m_yY  
ijr*_=  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) / Zz2=gDY  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 b6bmvHD  
该文件已另存为UseCase.0087.oc ll1?I8}5|  
174H@   
经典场追迹 $MKx\qx}  
V?Lf& X?  
1. 简介 zN].W\("\  
tFwQ /  
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。 4dMwJ"V  
@MtF^y  
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 b]    
j2qDRI  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 $7TYix8=  
8PXleAn  
2. 配置光路图 _ H$ Cm  
RduA0@g0  
+SPC@E_v  
3. 传播至远场 %!(6vm>8  
m%ET!+  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 >+u5%5-wr  
   Bf1GHn Xv  
1uB}Oe 2~  
4. 预览设置 Cd7 j G  
KPW: r#d  
iA^w2K  
结论 UT+\IzL  
&HFMF)NA  
1. 对比(截屏) F__DPEAc_  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) >P\T nb"Q\  
DbPw) aCj  
wH|\;M{0V1  
光栅级次分析器 "^_p>C)T  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) "kP.Kx!  
效率:1.21%(相对于入射场) jJ55Az?t:  
(4M#(I~cE  
Nj#!L~^h,  
经典场追迹 (d#?\  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) 1)u= &t,  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
px4Z  
hJFQ/(  
总结 jq.@<<j|$  
YI%7#L7C  
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。 YLPiK  
akd~Z  
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。 p@cPm8L3  
@|-ydm0  
fD,#z&  
QQ:2987619807 'd(}bYr)  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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