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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) E< io^  
/h}wM6pg  
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 T6/$pJl  
+ Tgy,oD0  
概述 Mdy0!{d  
本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 .&* ({UM  
本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 (IO \+  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 )n[`Z#  
 gnKU\>2k  
光栅级次分析器 (F4dFh  
h^[pp c{Z  
1. 简介 H$=h-  
k`iq<b  
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。 b6?Xo/lJ.  
N~Sue  
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。 YDZ1@N}^B  
!)51v {  
2. 结果 g[D,\  
q6m87O9  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ShsP]$Yp  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 .eDxIWW+ft  
该文件已另存为UseCase.0087.oc r,Y/4(.c7U  
,pGCgOG#}c  
经典场追迹 q9a wzj  
:+Z>nHe  
1. 简介 ]mJAKycE%  
!z4Hj{A_  
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。 D.oS8'   
^JF_;~C  
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。 Yf2+@E  
XM5;AcD  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 4{;8 ]/.a  
][>M<J  
2. 配置光路图 U%B]N@  
aBA#\eV  
2dV\=vd  
3. 传播至远场 M@LaD 5  
'\E*W!R.]  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 [0,q7d?"  
   #*;fQ&p  
{dSU \':  
4. 预览设置 q NQ3(1xW  
$0`$)(Y  
XKPt[$ab  
结论 Y[8co<p  
|yl0}. ()  
1. 对比(截屏) li'1RKr  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) Zn*CJNB  
?PxYS%D_L  
*mhw5Z=!  
光栅级次分析器 [XU{)l  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) S bqM=I+  
效率:1.21%(相对于入射场) J/&*OC  
Xy8ie:D  
Vwh&^{Eh  
经典场追迹 "62Ysapq+  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) z1KC$~{O  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
s? \9i6  
a!J ow?(  
总结 Qc =lf$  
(LvOsr~  
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。 'hHX"\|RA  
9oau _Q#  
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。 [@?.}!  
Z$=$oJzB  
wbF1>{/"  
QQ:2987619807 _(s|Q  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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