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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 K3Wh F  
JGB 9Z   
概述 TL?(0]H fe  
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。 Qmk}smvH  
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。  d Xiv8B1  
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。 7K|: 7e(  
Z?#_3h$"T  
光栅级次分析器 fW,,@2P  
RKY~[IQ,  
1. 简介 ![{>$Q?5  
U60jkzIRH  
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。 H)Zb_>iV  
=deqj^&@  
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。 I\BcG(hlJ  
aa'u5<<W  
2. 结果 7h3#5Y  
b~1]}9TJ  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) /-.i=o]b  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 7q'_]$  
该文件已另存为UseCase.0087.oc =` b/ip5  
_ 2WG6y;  
经典场追迹 D};zPf@!p  
*6-fvqCv  
1. 简介 `v1Xywg9P  
u]B15mT?  
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。 P~>E  
;Jn"^zT  
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。 Bc/'LI.%  
8fn7!  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 T[z]~MJL  
(|6Y1``  
2. 配置光路图 bN ,>,hj  
sg.8Sd"]7  
d,Fj|}S  
3. 传播至远场 sG/mmZHYzr  
g1je':  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ^1a/)Be{_  
   X>[x7t:  
p)t1] <,Of  
4. 预览设置 9@Iz:!oqb  
3f u*{8.XZ  
73-*| @6  
结论 KuU]enC3  
AoaRlk-#  
1. 对比(截屏) 6m.ChlO/  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) ho1Mo  
pjC2jlwm*  
/Hox]r]'e  
光栅级次分析器 WIytgM  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) p.r \|  
效率:1.21%(相对于入射场) z7[TgL7  
-BY'E$]4  
Q?f%]uGFQ  
经典场追迹 y Iab3/#`  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) y$n7'W6  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
S?X2MX  
-S7PnR6  
总结 dXkgWLI~  
.k{omr&Dy5  
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。 \5+?wpH  
}pE8G#O&  
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。 :NB,Dz+i  
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