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    [分享]锥形入射 [复制链接]

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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) 3TNj*jo  
    aHSl_[  
    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 HH7Bg0=(  
    M}N[> ,2'  
    概述 3t:/Guyom8  
    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。 ,h* 'Cs04h  
    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。 L9,O,f  
    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。 ^eCMATE  
    N/r8joi#  
    光栅级次分析器 ]+@I] \S4  
    80Z'1'u0  
    1. 简介 I{uwT5QT-  
    })5I/   
    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。 Jm]P,jaLc  
    G!5~`v  
    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。 *T0!q#R  
    0GMov]W?i  
    2. 结果 [> LL  
    >vfbXnN  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) `fq#W#Pu  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 _|s'0F/t  
    文件已另存为UseCase.0087.oc 3 UG UZ  
    *dX 7  
    经典场追迹 # 4;(^`?  
    xcE<|0N :  
    1. 简介 |HA1.Y=  
    ]5:0.$5  
    1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 &4jc3_UKV  
    ;&ypvKG  
    2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 jLF,R7t  
    [F}_Ime  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 p [7?0 (  
    {9<c*0l  
    2. 配置光路图 +`'>   
    R9)"%SO<y  
    i 3i  
    3. 传播至远场 _REAzxe S  
    ja+PVf  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 BFn4H%1  
       NRDXWscb  
    <@J0 770  
    4. 预览设置 )6:1`&6  
    #Mrc!pT]xy  
    4~Jg\@  
    结论 USJk *  
    tDn:B$*}W,  
    1. 对比(截屏) JbXd9AMh2  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) F$te5 ` a  
    Vl%UT@D|  
    Qk] ^]I  
    光栅级次分析器 g& ?{^4t]  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) n+SHkrW  
    效率:1.21%(相对于入射场) ND\M  
    5 =Op%  
    .r\|9 *j<  
    经典场追迹 r!y3VmJ'm  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) VhLS*YiSY  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    AY_GD ^  
    :'X:cL  
    总结 ^~JF7u  
    84A:Rd'k3)  
    1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 n'qWS/0U=  
    _o'a|=Osx>  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 fHiS'R  
    ,j e  
    LW!>_~g-  
    QQ:2987619807 NY"+Qw@$  
     
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    离线wangdong_gls
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    只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-04
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