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) !_{2\ &  
9d ZE#l!Q  
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 V,>_L  
[5&zyIi  
概述 y?BzZ16\bL  
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。 Jz(!eTVs  
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。 Zkn$D:  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 rTJv>Jjld  
ZSL:q%:.  
光栅级次分析器 J)6A,:wt  
QW ~-+BD  
1. 简介 F^iv1b  
=}@m$g  
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。 Z  Mp  
_E({!t"`  
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。 :Uu Py|>  
gR `:)>  
2. 结果 G$\2@RT9[  
Ve<3XRq|8  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 2Z]<MiAxD  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 @uc N|r}=R  
该文件已另存为UseCase.0087.oc RZykwD(  
 .*H0{  
经典场追迹 )3i}(h0  
3HsjF5?W  
1. 简介 =m@5$  
X8T7(w<0%f  
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。 \Fh k>  
"P:kZ= M Q  
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。 =2%EIZ0oW  
F\. n42Tz  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 [,_M@g3  
}K=T B}yY  
2. 配置光路图 /Cd`h ;#@  
,j~ R ^j  
[0GM!3YJ7  
3. 传播至远场 M,[u}Rf^w  
Fjc+{;x  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 :=#*[H  
   #&\hgsw/T  
AR\?bB~`c  
4. 预览设置 W%]sI n  
[woR9azC  
`~( P  
结论 ?v2OoNQ   
J.x>*3< l  
1. 对比(截屏) 5*1wQlL  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) C]UBu-]#S  
%l@Q&)f8e  
to Ei4u)m  
光栅级次分析器 3mn0  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) P[{w23`4  
效率:1.21%(相对于入射场) ^o't &  
:>lica_  
f}bUuQrH-!  
经典场追迹 :V2j'R,  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) x_Ki5~w5  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
3OHP-oa.  
w <]7:/  
总结 96F:%|yG  
o}5:vi]  
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。 wxZnuCO%H8  
U'LO;s04m  
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]% Px!x  
S>7Zq5*  
@1P1n8mH]  
QQ:2987619807 vII&v+C  
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 © 2005-2024 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计