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2023-04-25 08:23 |
锥形入射
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 >z k6{kC .cs4AWml< 概述 l|fb;Giq=D ■ 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。 @-XMox/ ■ 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。 ogG:Ai)90 ■ 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。 *yN#q>1 lSBu,UQP 光栅级次分析器 tW%!|T5/ {r:5\ 1. 简介 o^+g2;Ro +4V"&S|& 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。 E|x t\* i?6#>;f 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。 Em/? 4& +lw1v 2. 结果 sDjbvC0 (4C_Ft*~j ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) L+.-aB2!d ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 :@^T^ ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc {r_x\VC=p D}nIF7r2N 经典场追迹 h4=7{0[ 4*?i!<N9 1. 简介 #=czqZw :nxBM#:xu 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。 kD#hfYs)i AIt;~x 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。 !0Eo9bU%@ b21@iW 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 5KL??ao- `bjPOA(g 2. 配置光路图 ah15,<j
P5`BrY,hZ i=\`f& B 3. 传播至远场 $TFWum9wO Bu7aeBP 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 'h `)6{ (gF{S*`
@^,9O92l 4. 预览设置 k.W1bF9n6 &'W ~~ir ;
e)vk| 结论 7-4S'rq+ r%xf=}; 1. 对比(截屏) Imz1"+E~
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) $mut v=IO [*d<LAnuWP TH? wXd\ 光栅级次分析器 }PxPJ$o ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) XW BTBL ■ 效率:1.21%(相对于入射场) mZ#h p}\. @P6*4W I0} G,
q 经典场追迹 mC./,a[ ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) ,`ju(ac! ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) i`7:^v; Aw=GvCo< 总结 JjnWv7W3$ bs?&;R.5 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。 J6g:.jsK! WU{9lL= 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。 $Sc;
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