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infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) hX#s3)87  
nZ?BC O  
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 r3X|*/  
w*.q t<rH)  
概述 #E`-b9Q  
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。 R["2kEF  
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。 :+;AXnDM~  
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。 D3#/*Ky  
8y;W+I(71  
光栅级次分析器 MS{purD  
[t55Kz*cD  
1. 简介 i_OoR"J%  
H\A!oB,sw  
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。 a\an  
$x&@!/&|pv  
2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 i3I'n*  
zNT~-  
2. 结果 B9`^JYT<  
[;M31b3  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) x2B~1edf  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 sY__ak!>  
该文件已另存为UseCase.0087.oc uLV@D r   
*ayn<Vlh`^  
经典场追迹 M/GQQG;  
+pU\;x  
1. 简介 }>vf(9sF`  
j&(2ze:=*$  
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。 D8P<mIu}Y  
&0*l=!:G^  
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。 55xv+|k  
KE\p|Xi  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 WN9 <  
u9>zC QRO  
2. 配置光路图 910Ym!\{:  
IWeQMwg  
bX#IE[Yp}  
3. 传播至远场 ,)mqd2)+"  
P 3uAS  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 BcaMeb-Z  
   }IvJIr  
6zK8-V?9F  
4. 预览设置 4,L(  
~S}>|q$  
0T2h3,  
结论 Eq-fR~< 9  
? lC. Pq  
1. 对比(截屏) 96;17h$  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) 9`}Wp2  
GSg|Gz""J0  
Z;shFMu  
光栅级次分析器 Bb[%?~ E!  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) ^,zE Nqg7  
效率:1.21%(相对于入射场) " 6 /`  
<apsG7(7  
n k]tq3.[  
经典场追迹 \3dM A_5  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) DX.u"&Mm  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
F\ !;}z  
Q:Q) -|,  
总结 +7?p& -r)x  
xkR--/f  
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。 LXj2gsURu%  
.58>KBj(  
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。 >T{9-_#P  
*leQd^47  
5;{d*L  
QQ:2987619807 ]k Ls2? \  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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