首页 -> 登录 -> 注册 -> 回复主题 -> 发表主题
光行天下 -> FRED,VirtualLab -> 锥形入射 [点此返回论坛查看本帖完整版本] [打印本页]

infotek 2020-12-04 11:18

锥形入射

示例.0087(1.0) Jmcf9g  
\|wUxijJ*,  
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 wVMR&R<t  
caC-JcDXy  
概述 49Y_ze6L}  
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。 $ KAOJc4<  
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。 5;4bZ3e,0  
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。 84|oqwZO  
~L55l2u7  
光栅级次分析器 s<hl>vY_'  
 ]$=\zL  
1. 简介 R>#BJ^>=  
wusj;v4C4M  
1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 y$h.k"x`  
ji] H|  
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。 8 mFy9{M  
a%igc^GS2  
2. 结果 rq]zt2  
6!Z>^'6  
绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) M7x*LiKc2  
颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 jVxX! V  
该文件已另存为UseCase.0087.oc %+F%C=GqI  
+jifbf-  
经典场追迹 'ai3f  
[.[|rnil  
1. 简介 y2=`NG=  
R{R'byre  
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。 >dU.ic?19  
#eZm)KFQg  
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。 L';b908r2  
]A%S&q  
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 &'{?Y;A  
t_\;G~O9-M  
2. 配置光路图 552U~t  
~REP@!\r^  
TTQ(\l4  
3. 传播至远场 *ke9/hO1i  
wSGW_{;-  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 (t%+Z"j  
   b>_eD-  
9s9_a4t5  
4. 预览设置 Hp}dm93T  
3Y6W)$ Q  
V#-\ 4`c  
结论 )/4xR]  
nbf w7u  
1. 对比(截屏) <JkmJ/X  
光栅级次分析器                       经典场追迹
2. 对比(-4th级次) E2%{?o  
l NhX)D^t  
rfwX:R6,g  
光栅级次分析器 J\fu6Ti  
位置:(-119.0mm;-74.7mm) IJzPWs5W:  
效率:1.21%(相对于入射场) Z}NMDb:t  
fk!P#  
WPXLN'w+  
经典场追迹 x |0@T?  
位置:(-118.6mm;-74.6mm) K2gg"#ft?  
功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
\-eDNwJ:#@  
PZB_6!}2[F  
总结 UL<*z!y  
9u%S<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。 g*a|QBj%  
,lUr[xzV  
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。 xTV3U9 v  
){S/h<4m  
Pi&8!e<  
QQ:2987619807 VHlo}Ek<#  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
查看本帖完整版本: [-- 锥形入射 --] [-- top --]

Copyright © 2005-2026 光行天下 蜀ICP备06003254号-1 网站统计