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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 K\^ 0_F K 81%8{yn!$" 概述 @FN*TJ ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 WhBpv(q}. ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 ^+SkCO ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 ]0B|V2D#e NA$zd( 光栅级次分析器 ,uz ]V1 }<jb vCeK 1. 简介 NDO\B,7 J
wm T/ 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。 (!5LW'3B 7*w VI+ 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。 "Dy'Kd%,%/ YYg) 2. 结果 _)$PKOzbb r,(et ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) +]:2\TTGI ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 QO{y/{ ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc k;dXOn v=I|O% 经典场追迹 ftk%EYT; ~n!!jM:N 1. 简介 XH7xT@ l_/C65%.: 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 %m{U&
-(l@ 3}1ssU"T 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 N"[B=fU} iF+RnWX\ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 ?v}Bd!'+P E{Pgf8 2. 配置光路图 S06Hs~>Y 1U\$iy8}
Aw!gSf) 3. 传播至远场 UFn8kBk K,xW6DiH 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 P`1EPF k /EDc533d
Fs/? 4. 预览设置 ^a9 oKI9n oCi
~P}r &B{8uge1 结论 BRG|Asg( @nV5.r0W}B 1. 对比(截屏) u3tZ[Y2 c
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) ekf$dgoR x4a:PuqmGG VFD%h
} 光栅级次分析器 10sK]XI ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) zjX7C~h^Q ■ 效率:1.21%(相对于入射场) CidM( \Mx
JH[ zxZtz 经典场追迹 w3*-^: ?j ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) `kBnSi o~ ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) iT)WR90 _EYB
8e 总结 vrl[BPI ,WTTJN 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。 =F%RLpNU4 ;\)=f6N 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。 hY\{|
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