切换到宽版
  • 广告投放
  • 稿件投递
  • 繁體中文
    • 635阅读
    • 0回复

    [技术]锥形入射 [复制链接]

    上一主题 下一主题
    离线infotek
     
    发帖
    6441
    光币
    26350
    光券
    0
    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-04-25
    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 Ln+;HorZ]  
    R ?62g H  
    概述 Wdk]>w 'L  
    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。 wCQ.?*7-9Q  
    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。 Dxvizd>VU  
    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。 aFw \ w>*^  
    6&* z  
    光栅级次分析器 ==#mlpi`S[  
    Q&5s,)w-  
    1. 简介 /aV;EkyO,  
    ~cv322N   
    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。 mY= Q#nG  
    8yCt(ms  
    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。 Uv)B  
    v_|k:l  
    2. 结果 DbWaF5\yD  
    o[^nmHrM2  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) q!;u4J  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 l4bL N  
    文件已另存为UseCase.0087.oc t1`.M$  
    ;{lb_du2:  
    经典场追迹 @ / .w%  
    pJdR`A-k|  
    1. 简介 O\J{4EB@.  
    N?EeT}m_  
    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。 sEymwpm9  
    6%^A6U  
    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。 .QU]  
    ^]5^p9Jt"e  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 %ZsdCQc{`  
    mWUkkR(/  
    2. 配置光路图 )TfX}  
    *qZBq&7tb  
    J ?0P{{  
    3. 传播至远场 V_3K((P6  
    8,@0~2fz#  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 D_q"|D$SB  
       e_YTh^wU  
    _]v@Dq VP  
    4. 预览设置 QXu[<V  
    M3G ecjR  
    }U'VVPh _  
    结论 +!Q*ie+q  
    ,! H`@Kl  
    1. 对比(截屏) cJE4uL<  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) 3a?|}zr4  
    Q{|_"sfJ  
    p`2Q6  
    光栅级次分析器 qizQt]l  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) .~C%:bDnX7  
    效率:1.21%(相对于入射场) .?`8B9w  
    3#? 53s   
    ^[&,MQU{7  
    经典场追迹 !k Heslvi  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) :K~sazs7J  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    sd9b9?qiu  
    _+j#.o>  
    总结  p9 G{Q  
    Jot7 L%,TB  
    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。 4T]A! y{  
    &5[B\yv  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 u9m ~1\R*  
     
    分享到