首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> 讯技光电&黉论教育 -> 锥形入射 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

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 ylKK!vRHT  
dy&UF,l6  
概述 b1.*cIv}  
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。 w{6C4~0  
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。 67YC;J]n=z  
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。 )&Oc7\J,  
^k;]"NR  
光栅级次分析器 "|L" C+tE  
A913*O: \  
1. 简介 n%s%i-[5B  
~0a5  
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。 <4"-tYa  
>H!Mx_fDL  
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。 Jpj=d@Of70  
`t&{^ a&Y"  
2. 结果 #Ub_m@@ 4  
S{rltT-  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) `za,sRFR  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 t?W}=%M[  
该文件已另存为UseCase.0087.oc *h!fqT%9  
0jf6 z-4  
经典场追迹 En?V\|,  
!Qe ;oMqy}  
1. 简介 l%0bF9\  
ff\~`n~WZ  
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。 @1JwjtNk  
["Ltqgx  
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。 \^c4v\s<o#  
//q(v,D%Q  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 L>1hiD&  
z1PwupXt1  
2. 配置光路图 amu;grH  
&riGzU]  
QPJ \Iu@D$  
3. 传播至远场 /SD}`GxH  
3@> F-N  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ,#A(I#wL~  
   Y%s:oHt  
z-5`6aE9<  
4. 预览设置 L*(9Hti  
"is(  
m+kP"]v  
结论 /BL:"t@-  
sgX!4wG&Z  
1. 对比(截屏) {ez $kz  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) M&Ka ^h;N  
a1U|eLmUb  
>cu%Cs=m  
光栅级次分析器 #z*,CU#S9d  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) x sryXex;  
效率:1.21%(相对于入射场) ]pax,| +$C  
Zd*$^P,|  
CLR1 CGnn7  
经典场追迹 ,N.8  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) liKlc]oM  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
>XD?zF)6  
Td=4V,BN  
总结 -/yqiC-yx  
_R4}\3}!  
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。 )`\hK  
/{i~CGc ;"  
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。 oL<#9)+2*  
查看本帖完整版本: [-- 锥形入射 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计