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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) E< io^ /h}wM6pg 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 T6/$pJl +Tgy,oD0 概述 Mdy0!{d ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 .&*
({UM ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 (IO\+ ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 )n[`Z# gnKU\>2k 光栅级次分析器 (F4d Fh h^[ppc{Z 1. 简介 H$=h- k`iq<b 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。 b6?Xo/lJ. N~Sue 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。 YDZ1@N}^B !)51v { 2. 结果 g[D,\ q6m87O9 ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ShsP]$Yp ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 .eDxIWW+ft ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc r,Y/4(.c7U ,pGCgOG#}c 经典场追迹 q9a
wzj :+Z>nHe 1. 简介 ]mJAKycE% !z4Hj{A_ 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。 D .oS8' ^JF_;~C 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。 Yf2+@E XM5;AcD 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 4{;8 ]/.a ][>M<J 2. 配置光路图
U%B]N@ aBA#\eV 2dV\=vd 3. 传播至远场 M@LaD 5 '\E*W!R.] 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 [0,q7d?" #*;fQ&p
{dSU
\': 4. 预览设置 qNQ3(1xW $0`$)(Y XKPt[$ab 结论 Y[8co<p |yl0}.() 1. 对比(截屏) li'1RKr
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) Zn*CJNB ?PxYS%D_L *mhw5Z=!
光栅级次分析器 [XU{)l ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) S
bqM=I+ ■ 效率:1.21%(相对于入射场) J/&*OC Xy8ie:D Vwh&^{Eh 经典场追迹 "62Ysapq+ ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) z1KC$~{O ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
s?\9i6 a!J ow?( 总结 Qc
=lf$ (LvOsr~ 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。 'hHX"\|RA 9oau_Q# 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。 [@?.}! Z$=$oJzB wbF1>{/" QQ:2987619807 _(s|Q
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