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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-12-04
    示例.0087(1.0) ;*A'2ymXUT  
    iQ'*QbP'Z  
    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 w'S,{GW  
    dljE.peL  
    概述 $R9D L^iD  
    本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 SyWZOE%p  
    本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 ,"v&r(  
    锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 K@JZ$  
    d)o5JD/  
    光栅级次分析器 st-{xC#N#  
    Z(mUU]  
    1. 简介 HQqFrR  
    EL 5+pt  
    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。 bZqTT~'T  
    AZj&;!}  
    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。 BEdCA]T  
    pv_o4qEN  
    2. 结果 h0{X$&:  
    #N|\7(#~u  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ^HKXm#vAB  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 @@65t'3S  
    文件已另存为UseCase.0087.oc 7sot?gF  
    t R^f]+Up  
    经典场追迹 cD!,ZL  
    HW@wia  
    1. 简介 kSAVFzUS  
    q+ax]=w  
    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。 afm\Iv[*  
    (MwRe?Ih  
    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。 &f*o rM:  
    honh 'j  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 ,06Sm]4L,  
    VYk:c`E  
    2. 配置光路图 $7x2TiAL  
    =sJ?]U  
    ;%e&6  
    3. 传播至远场  :eN&wQ5q  
    >F/^y O  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ) .~ "  
       @8d 3  
    I2 [U#4n  
    4. 预览设置 <c+.%ka  
    Oa|c ?|+  
    )6"}M;v  
    结论 H 4<"+7  
    *2AD#yIKC  
    1. 对比(截屏) X9x`i  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) #]` uH{  
    u]p21)m$x  
    ,i>`Urd  
    光栅级次分析器 K<S3gb?0  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) l;-Ml{}|0  
    效率:1.21%(相对于入射场) HDe\Oty_  
    #M-!/E  
    N J3;[qJ  
    经典场追迹 G m~ ./-  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) \"lz,bT  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    Lqgrt]L_"  
    ; !n>  
    总结 H:fKv7XL  
    XKp&GE@Y  
    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。 \}Q=q$)  
    f"6W ;b2L.  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 ww2mL <B  
    pMfb(D"  
    u`MM K4 %  
    QQ:2987619807 EPm~@8@"j?  
     
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