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infotek 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 F8;4Oj  
7:q-NzE\6  
概述 \0T*msYQ  
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。 Wc;D{p?Lb  
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。 #&KE_ n  
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。 &0Zk3D4  
xQ 3u  
光栅级次分析器 f_2^PF>?  
p)&\>   
1. 简介 QGG(I7{-  
2#M:J gWV  
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。 %_O>Hy|p  
8B+^vF   
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。 3v+}YT{>b  
< ^!eaBR4  
2. 结果 (MiOrzT  
tS|zf,7  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) Riuv@i^6K  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ,5uDEXpt{  
该文件已另存为UseCase.0087.oc FGhrf  
c;}n=7,>:L  
经典场追迹 >Mw =}g@P  
b=\3N3OX  
1. 简介 5MU@g*gj,C  
s(Bi& C\  
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。 l 8us6  
O[B_7  
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。 I19F\ L`4  
1U9N8{xg9  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 zb,`K*Z{  
3"D00~  
2. 配置光路图 xi=uXxl  
D|3QLG  
|sM#g1D@  
3. 传播至远场 D ,^ U%<`  
pvxqeC9`  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 {j*+:Gj0V  
   *.Hnt\4|  
58U[r)/  
4. 预览设置 Ps4A B#3  
HOb\Hn|6jq  
Qnh1s u5  
结论 A~SSu.L@  
0Hf-~6  
1. 对比(截屏) -z1o~~  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) 30`H Xv@  
SYLkC [0 k  
-ouL4  
光栅级次分析器 e}w!]  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) .sMi"gg  
效率:1.21%(相对于入射场) n:z>l,`C]  
!gQ(1u|r  
I65GUX#DV  
经典场追迹 :$d3a"]  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) D)6||z}  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
NO1]JpR  
P ^+>QJ1  
总结 ;%9ZL[-  
5|z[%x~f  
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。 L6qA=b~iz  
 ]^%3Y  
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。  /t P  
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