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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) 5<0Yh#_ oY|
(M_; 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 y}.y,\S0 ?)i6:76( 概述 3/]f4D{MMY ■ 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。 I_{9eG1w? ■ 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。 rElG7[+)p ■ 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。 BbXmT"@ w+:+r/!g 光栅级次分析器 6EW"8RG`
iX&Z 1. 简介 [C*Xk{e oW` *FD 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。 ^;v.ytO* -M(58/y 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。 pJ<)intcbE >QbI)if`1 2. 结果 qX}dbuDE"P TU^tW ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) [xH2n\7 ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 oQE_?">w ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc 7ipY*DT8 iyHp$~,q?t 经典场追迹 l a6e` WoN]eO 1. 简介 l-JKcsM V3.vE, 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 W"DxIy ?N9adL &b 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 ./z"P]$ FZLzu 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 Sxx.>gP"61 iz$v8;w 2. 配置光路图
Q}`2Y^. dh7)N}2 +b:h5, 3. 传播至远场 WHh2fN'A5 IT{.^rP 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 TbSt{TX R _~m\P
%[31ZFYB 4. 预览设置 ?PH}b?f4 HEW9YC" s`7
_J9 结论 _*-'yu8# s`{#[&[ 1. 对比(截屏) L< nkI
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) 2+hfbFu,1 Hr64M0V3B TPmZ/c^ 光栅级次分析器 LxYM"_1A; ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) % /wP2O< ■ 效率:1.21%(相对于入射场) _s#/f5<:B 71,0v`Z< 5d>YE 经典场追迹 9h{:!
■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) t.i9!'Y ] ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) DG%%] %v6]>FNP'3 总结 z]R!l%` Z[A|SyZp 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。 a(QZZq};S `0i}}Zo 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。 kJ5?BdvM& lr= !:D=K M`,Z#)Af QQ:2987619807 oKqFZ,m[
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