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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 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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