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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 fL:Fn"Nv X"GQ^]$O 概述 h}_q ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 <us{4% ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 Z}f_\d' ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 |Q;1;QXd pP&M]' 光栅级次分析器 3S?+G)qKo u'."E7o# 1. 简介 Puh&F< B <rF 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 3I(M<sB} 9mm(?O~'p 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 </p.OaNe -/?<@*n 2. 结果 '+wTrW m~j z w9r0bG ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) I-"{m/PEdg ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 xb\:H@92 ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc _%B`Y ?I` bS<p dOX_ 经典场追迹 \:7EKzQ +3CMfYsr8 1. 简介 A@r,A?( ^Quy64M 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 qiN'Tuw9 D$;/
l}s? 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。 _{%H*PxTn= K(2s% 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 IF1}}[Ht sn%fE 2. 配置光路图 ^Du_e(TiyK K%;yFEZ 5$X{{j2 3. 传播至远场 L8Q!6oO=< 79_MP 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 sP%.o7&n 3}+
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,d#4Ib 4. 预览设置 .MlE1n' S y~ 1U 75f.^4/% 结论 AP%h!b5v clNP9{ 1. 对比(截屏) \ :.p8`
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) Pl4d(2
7 >Mn.|:DF]& 9 pn1d. 光栅级次分析器 Pif1sL6' ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) bkTj
Q ■ 效率:1.21%(相对于入射场) &7LfNN` LJD"N#c it$~uP | 经典场追迹 ZUycJ-[ ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) 4p.O<f;A8 ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) [Wc 73- \N30SG?o 总结 4~4Hst#^ (!s[~O 6 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]v f(]"" "'Ik{wGc 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。 =RA6 p
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