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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) :D&QGw(n  
BWd?a6nU}  
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 #Qkl| h  
a"~W1|JC"  
概述 DRw%~  
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。 qoOHWh&  
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。 qlSMg;"Ghw  
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。 -5.>9+W8I  
|GIT{_JE  
光栅级次分析器 h$lY,7  
g-6!+>w*>e  
1. 简介 eK]GyY/Y  
^c+6?  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 vh T9#) HI  
rsrv1A=t?  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 Oi7|R7NE  
XxV]U{i!  
2. 结果 2H4+D)  
aFKks .n3  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) Ey)ox$  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 .2OP>:9F  
该文件已另存为UseCase.0087.oc =PXNg!B}D*  
IDv@r\Xw  
经典场追迹 KPKby?qQ^  
IhUuL0  
1. 简介 6Ba>l$/q  
t,+p!"MRY  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 \}Hk`n)Aq  
%Sj;:LC  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 nLYyS#  
B,}%1+*  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 D7 A{*Tm  
P%.9g  
2. 配置光路图 AlGD .K  
sd Z=3)  
] 5c|  
3. 传播至远场 }K0.*+M  
M1VRc[ RRo  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 tWD*uA b  
   yv,90+k  
>pz/wTOi  
4. 预览设置 <4^a (Zh  
dDAdZxd  
jt;68SA P  
结论 :'#B U:  
Xo }w$q5  
1. 对比(截屏) Z$Qlr:7  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) CfA F.H  
0W#.$X5  
;v#~ o*  
光栅级次分析器 'Zk&AD ~  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) dc"Vc 3)  
效率:1.21%(相对于入射场) 7J##IH+z35  
t4 h5R  
j @sd x)1+  
经典场追迹 tHD mX  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) B +_D*a  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
SC"=M^E  
mLKwk6I  
总结 H|==i2V{  
H?M8j] R-)  
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。 v&p\ r'w  
Aln\:1MU  
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。 d(42ob.Tr  
TC" mP!1  
LR'F/.Dx  
QQ:2987619807 7teg*M{  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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