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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 >z k6{kC  
.cs4AWml<  
概述 l|fb;Giq=D  
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。 @-XMox/  
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。 ogG:Ai)90  
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。 *yN#q>1  
lSBu,UQP  
光栅级次分析器 tW%!|T5/  
{r:5\  
1. 简介 o^+g2;Ro  
+4V"&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。 E|x t\ *  
i?6#>;f  
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。 Em/? 4&  
+lw1v  
2. 结果 sDjbvC0  
(4C_Ft*~j  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) L+.-aB2!d  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 :@^T^  
该文件已另存为UseCase.0087.oc {r_x\VC=p  
D}nIF7r2N  
经典场追迹 h4=7{0[  
4*?i!<N9  
1. 简介 #=czqZw  
:nxBM#:xu  
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。 kD#hfYs)i  
AIt;~x  
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。 !0Eo9bU%@  
b21@iW  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 5KL??ao-  
`bjPOA(g  
2. 配置光路图 ah15 ,<j  
P5`BrY,hZ  
i=\`f& B  
3. 传播至远场 $TFWum9wO  
Bu7aeBP  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 'h`)6{  
   (gF{S* `  
@^,9O92l  
4. 预览设置 k .W1bF9n6  
&'W ~~ir  
; e)vk|  
结论 7-4S'rq+  
r%xf=};  
1. 对比(截屏) Imz1"+E~  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) $mut v=IO  
[*d<LAnuWP  
TH? wXd\  
光栅级次分析器 }PxP J$o  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) XWBTBL  
效率:1.21%(相对于入射场) mZ#h p}\.  
@P6*4W  
I0}G, q  
经典场追迹 mC./,a[  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) ,`ju(ac!  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
i`7:^v;  
Aw=GvCo<  
总结 JjnWv7W3$  
bs?&;R.5  
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。 J6g:.jsK!  
WU{9lL=  
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。 $Sc;  
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