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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) G<Z}G8FW^  
    6:_~-xG  
    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 as07~Xvp-  
    :?f<tNU$  
    概述 Rtf<UhUn  
    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。 2%/F`_XbP  
    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。 >N3X/8KL%  
    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。 /N0mF< P  
    TtJX(N~  
    光栅级次分析器 E2hsSqsu=  
    vbJ<|#|r-  
    1. 简介 eDd& vf  
    +=WBH'  
    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。 NT6jwK.?)?  
    cMK|t;" 3  
    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。 ueg%yvO  
    =i~ = |K!  
    2. 结果 -J]?M  
    'O%*:'5k  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) fb f&bJT  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 R6~6b&-8  
    文件已另存为UseCase.0087.oc M]8>5Zx.  
    mtUiO p  
    经典场追迹 XRaGV~  
    c<13r=+  
    1. 简介 Yjg$o:M  
    besc7!S  
    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。 n'rq  
    yf{\^^ i(  
    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。 U=v>gNba  
    lU 9o"2  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 "t2T*'j{  
    8;M,l2pmR{  
    2. 配置光路图 e_-g|ukC  
    #kQ! GMZH  
    ~#g c{ C@  
    3. 传播至远场 e"@r[pq-{u  
    q~>!_q]FE  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 c[J 2;"SP  
       (~@.9&cBD  
    erI&XI  
    4. 预览设置 <B%wq>4S  
    \]Y<d  
    o. $ 48h(  
    结论 \m`IgP*  
    TT/=0^"  
    1. 对比(截屏) J rK{MhO  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次)  2  
    ,WdSJ BK'a  
    hMupQDv/I  
    光栅级次分析器 OL1xxzo  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) ln<[CgV8  
    效率:1.21%(相对于入射场) 4=MVn  
    yXkQ ,y  
    (,"%fc7<i  
    经典场追迹 xK8m\=#  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) `+=Zq :0  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    oVqx)@$K  
    '3XOU.  
    总结 xb7!!PR  
    M"mvPr9  
    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。 r E1ouz!D  
    ||2%N/?  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 i~GW  
    02 FLe*zQ  
    i K@RQi  
    QQ:2987619807 h-.^*=]R6  
     
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    离线wangdong_gls
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