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infotek 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< tN 7  
2. 配置光路图 <!F3s`7~  
,5{$+  
\x(^]/@  
3. 传播至远场 a.q;_5\5`  
m'bi\1Q  
1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 {~'H  
   at| \FOKj  
dxCPV6 XI  
4. 预览设置 6]n/+[ ks  
FshC )[w,  
ezUQ> e  
结论 8vSIf+  
@^&7$#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_F k  
.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:&:  
wangdong_gls 2020-12-04 21:40
学习一下
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