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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) 6VC-KY jDkm:X}: 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 GSP?X$E :WVSJ,. ! 概述 rR\;G2p) ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 n[|6khOL- ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 x.ba|:5 ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 &I%IaNco &Y+e=1a+ 光栅级次分析器 I`NUurQTX R }1W 1. 简介 P7Xg{L&@. sds}bo
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 m~;B:LN< _C20 +PMO 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 teAukE=} mg` j[<wp 2. 结果 ~T%Ui#Gc `%Q&</X ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) :5jexz."M ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 FNC[59 ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc }-74 f )&:L'N 经典场追迹 `Ug tvo o,1Dqg4P3 1. 简介 Kk=LXmL2 P3!Atnv2 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 =G4u#t) Z5$fE7ba+ 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。 DHv2&zH *GJ:+U&m[ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 q*bt4,D&Es ^&Q<tN7 2. 配置光路图 <!F3s`7~ ,5{$+ \x(^]/@ 3. 传播至远场 a.q;_5\5` m'bi\1Q 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 {~'H at|
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dxCPV6 XI 4. 预览设置 6]n/+[ ks FshC )[w, ezUQ>
e 结论 8vSIf+ @^&7$#jq% 1. 对比(截屏) g*J@[y;
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) ugLlI2 nJ _{)9b24(
64umul 光栅级次分析器 A[)C:q, ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) 2khh4?|\ ■ 效率:1.21%(相对于入射场) Z!_n_Fk .T8K-<R Qnt5HSSt 经典场追迹 :h*a
rT4{ ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) (%'9CfPx ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) <cj{Qk ~*-qX$gr 总结 hqDqt"dKz '3Q3lM'lh 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。 J#
EP% #]Y*0Wzpfn 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。 v0LGdX)/Y Wekqn!h :FHA]oec1 QQ:2987619807 +~35G:&:
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