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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 Ty*ec%U9F  
9bMM-~  
概述 {YcVeCq+N  
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。 _B 8e 1an  
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。 >|o-&dk  
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。 SL hki)|  
XG<^j}H{}  
光栅级次分析器 0`h[|FYV  
d?v#gW  
1. 简介 Ke&lGf"5  
j<szQ%tJlI  
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。 +LV'E#h!Q  
U4 m[@wF  
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。 J.$<Lnt>u  
N>/*)Frt  
2. 结果 PUltn}M  
95T%n{rz  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) E&{*{u4  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 V*=cNj  
该文件已另存为UseCase.0087.oc $a15 8  
6zRJ5uI,/  
经典场追迹 ~H@':Mms.h  
"*RCV6{  
1. 简介 ]WWre},  
CV]PCq!  
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。 Gxi;h=J2)>  
at,Xad\j  
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。 @!0j)5%  
}ebw1G  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 |GdA0y\v*}  
'8*gJ7]  
2. 配置光路图 ~<v{CBq[  
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mH;Z_ME"  
3. 传播至远场 Jgtv ia  
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1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 2Mu-c:1  
   ^ b-H  
ua|qL!L+  
4. 预览设置 ^>%=/RX  
`3pe\s  
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结论 "Y(S G  
Vq9hAD|k  
1. 对比(截屏) lmH!I )5  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) Ic#+*W\ZW  
OUI}jJw+  
M8KfC!  
光栅级次分析器 Q.z2 (&  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) B1nb23SY T  
效率:1.21%(相对于入射场) d57(#)`  
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hp,T(D|  
经典场追迹 yA%[ u.{  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) ni~45WX3  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
JiI(?I  
Z NCq /  
总结 Z#V[N9L  
#y>oCB`EM  
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。 Bj@&c>  
h(G&X9*  
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。 V{d"cs>9  
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