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2020-12-04 11:18 |
锥形入射
示例.0087(1.0) Q7amp:JFb F=5+JjrX 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 l#uF%;GDX 0L;,\&*u 概述 pZ Uy ( ■ 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。 ESviWCh0Fl ■ 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。 Cuylozj$& ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 M._h=wX{} 5H'Iul<Os 光栅级次分析器 5VE=Oo#& rvx2{1}I 1. 简介 7!qeIz ]prw=rD 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 rHk(@T.] eP (*. 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 _)@G,E33f@ >'n[B 2. 结果 /#5rt&q ;{8 X+H ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) RrLj5 Jq ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 Dj= {% ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc gHgqElr( 4~Q<LEly 经典场追迹 S%H"i
y 6r^ZMW 1. 简介 eG+$~\%Fub T6SYXQd>. 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。 (4z_2a(Dl, yl*%P3m| 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。 ;+DMv5A " Obu 6k[BE. 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 37n2 #E .`*;AT 2. 配置光路图
6x5Q*^w :bo2H[U+ <=!t!_ 3. 传播至远场 GRpwEfG {Mo[C% 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Nnn~7 0^L:`[W+
Rxw+`ru 4. 预览设置 Y8}y0]V zgS)j9q} 2./z6jXW_ 结论 zp4@T) ']Czn._ 1. 对比(截屏) }.u[';q]S
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) c.Izm+9k A[4HD!9= rD6NUS 光栅级次分析器 s!W{ru ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) >;G7ty[RX7 ■ 效率:1.21%(相对于入射场) j0F&
W Kk J;V#a=I K7$Q. 经典场追迹 g\+!+!"~ ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) dtQ3iuV % ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) ?y%Mm09 8eCh5*_$ 总结 `&) .|:(VG$MfI 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 D41.$t[ >7?Lq<H 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。 yqJ>Z%)hf /^i_tLgb Ug[0l) QQ:2987619807 x wfdJ(&
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