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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) hX#s3)87 nZ?BCO 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|X i 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$ 0T 2h3, 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 \3dMA_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 ]kLs2? \
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