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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 tPl 4'tW_ ?HJh;96B 概述 T:u>7?8o ■ 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。 ele@xl ■ 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。 K(i}?9WD ■ 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。 o!:Z?.! )w0x{_ 光栅级次分析器 kN.;;HFq# j1KNgAo<4 1. 简介 kL%ot<rt)w 9Q=VRH: 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。 ss[`*89 ?OLd
}8y 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。 `0\Z*^> uG^CyM>R` 2. 结果 gzIx!sc N2O *g`YC ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) <mQXS87 ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 tsAV46S ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc ?>Sv_0 T[Zs{S 经典场追迹 =}0Uw4ub(u .26mB
Xr 1. 简介
*[{j'7*cc 9a=Ll]=\ 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。 gom!dB0J R3~,&ab 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。 >x{("``D0y 8@;]@c)m 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 g%&E~V/g$ 7pm'b,J< 2. 配置光路图 pR$(V4> {1)A"lQu rW)h?, b 3. 传播至远场 -g@!\{ "E(i< 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 fZ$b8 q#tUDxf(|
$Z:O&sD{ 4. 预览设置 053bM)qW #RBrii-, 3PE.7-HF 结论 e0TYHr)X>3 C(ij_> 1. 对比(截屏) @|\9<S
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) 2#>;cn\ 'OsZD?W{ S@/{34, 光栅级次分析器 8:$h&aBI ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) } ?j5V ■ 效率:1.21%(相对于入射场) IMkE~0x4</ |NuMDVd+s &BRk<iwV 经典场追迹 +/ZIs|B4,z ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) ij
?7MP ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) aUaeK(x:H #7]Jz.S 总结 ,^:{!?v =rA?,74 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。 zMsup4cl >Uw:cq 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。 AELj"=RA
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