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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) k++Os'hSEY  
Jmln*,Ol7  
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 )ow|n^D($M  
HDyus5g  
概述 ]JeA29   
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。 'w+T vOB  
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。 `]^JOw5o  
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。 <B;l).[6  
/=x) 9J  
光栅级次分析器 0ih=<@1K  
_RFTm.9&  
1. 简介 RNyw`>  
1 )aB']K%  
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。 ,H3~mq]  
5PPV`7Xm9  
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。 +oY[uF  
qbjLTE=  
2. 结果 R4<}kA,.  
/5@V $c8  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) `0tzQ>ZQq  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 @<ba+z>"~4  
该文件已另存为UseCase.0087.oc ?hh 4M  
t)n!];  
经典场追迹 s%nx8"   
Z-RgN  
1. 简介 slV+2b  
Tp.0@aC  
1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 .17WF\1HC.  
\v7M`! &  
2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 ZM/*cA!"  
SU.T0>w  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 g_G'%{T7  
T`f6`1x  
2. 配置光路图 zg!;g`Z@S  
I| qoHN,g  
c|[:vin  
3. 传播至远场 he0KzwBF  
XV+s 5 C  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 -MV</  
   H/>86GG  
0^4uZeW?  
4. 预览设置 lzz rzx^  
`MAluu+b  
s+>VqyHgf  
结论 P agzp%m  
k=2]@K$%  
1. 对比(截屏) kAbRXID  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) KH)(xB=  
7@u0;5p|  
O1pBr=+j+{  
光栅级次分析器 pOlo_na}[  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) r>1M&Y=<  
效率:1.21%(相对于入射场) 9 WsPBzi"T  
@~0kSA7  
6LRI~*F=3  
经典场追迹 ~d :Z |8  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) F gM<2$h  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
p#W[he  
*R.Q!L v+  
总结 ]%jlaXb  
7u]0dHj  
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。 AAjsb<P  
B5>h@p-UV  
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。 LC/9)Sh_n  
N!>Gg|@~  
z5PFppSQ  
QQ:2987619807 n*G[ZW*Uc  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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