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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) Q7amp:JFb  
F=5+JjrX  
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 l#uF%;GDX  
0L;,\&*u  
概述 pZ Uy (  
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。 ESviWCh0Fl  
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。 Cuylozj$&  
锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 M._h=wX{}  
5H'Iul<Os  
光栅级次分析器 5VE=Oo#&  
rvx2{1}I  
1. 简介 7!qeIz  
]prw=rD  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 rHk(@T.]  
eP (*.  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 _)@G,E33f@  
>'n[B    
2. 结果 /#5rt&q  
;{8 X+H  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) RrLj5Jq  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 Dj= {%  
该文件已另存为UseCase.0087.oc gHgqElr(  
4~Q<LEly  
经典场追迹 S%H"i y  
6r^ZMW  
1. 简介 eG+$~\%Fub  
T6SYXQd>.  
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。 (4z_2a(Dl,  
yl*%P3m|  
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。 ;+DMv5A "  
Obu 6k[BE.  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 37n2#E  
.`*;AT  
2. 配置光路图 6x5Q*^w  
:bo2H[U+  
<=!t!_  
3. 传播至远场 GRpwEfG  
{Mo[C%  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Nnn~7  
   0^L:`[W+  
Rxw+`ru  
4. 预览设置 Y 8}y0]V  
zgS)j9q}  
2./ z6jXW_  
结论 zp4@T)  
']Czn._  
1. 对比(截屏) }.u[';q ]S  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) c.Izm+9k  
A[4HD!9=  
rD6NUS  
光栅级次分析器 s!W{ru  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) >;G7ty[RX7  
效率:1.21%(相对于入射场) j0F& WKk  
J;V#a=I  
K7$Q .  
经典场追迹 g \+!+!"~  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) dtQ3iuV %  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
?y%Mm09  
8eCh5*_$  
总结 `&)  
.|:(VG$MfI  
1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 D41.$t[  
>7?Lq<H  
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。 yqJ>Z%)hf  
/^i_tLgb  
Ug[0l)  
QQ:2987619807 x wfdJ(&  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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