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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 8I%N^G *D;VZs0O 概述 Ng+Ge5C9 ■ 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。 H <ugc ■ 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。 +e( (! ■ 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。 un(fr7NW .9KW|(uW 光栅级次分析器 Ps9YP B- q.69<Rs 1. 简介 w"?E=RS OvtiFN^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。 O>sE~~g]? (h>+ivf| 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。 +d/^0^(D\5 dX;G[\ 2. 结果 hP26 Bb1 8!VFb+ ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) }*3#*y " ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ~#V1Gunq ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc aFV d}RO0 3:G94cp5 经典场追迹 9Qhk~^ngg HP*AN@>Kw 1. 简介 qr[+^*Ha :h)A/k_ 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。 8@'Q=".J }doJ=lc 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。 MtIhpTX VKXZA2<?' 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 PbN"+q M ky98Bz% 2. 配置光路图 1$adX {qkd63X ufWd)Q 3. 传播至远场 \~`qE<Q/ b6~MRfx`7 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 <u85>x ?5#=Mh#
."\&;:ZNv 4. 预览设置 -(YdK8 /"%QIy'{ C>*]a(5k 结论 Ro oem dCM ~'2im[f J 1. 对比(截屏) $>mTPNF
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) mQ]wLPP{1 MOEB{~v`; UCP4w@C 光栅级次分析器 =#c?g Wb56 ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) 8FY/57.W ■ 效率:1.21%(相对于入射场) C5jR|| Y8yRQz u LYY|8)Nj2" 经典场追迹 Q9
*N/2+ ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) h7H#sL[^ ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) K?o} B );.q:" 总结 !B_?_ a fC4D# 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。 Z 7M%}V% De*Z UN|< 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。 (mJqI)m8
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