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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 K3WhF JGB 9Z 概述 TL?(0]Hfe ■ 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-f vqCv 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$]4 Q?f%]uGFQ 经典场追迹 yIab3/#` ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm)
y$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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