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    [分享]锥形入射 [复制链接]

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    离线infotek
     
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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) r&u&$ "c  
    K!JXsdHK  
    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;LIP!T#  
    7kQZ$sLc  
    概述 2hlb$N-hk  
    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。 Y"x9B%e  
    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。 KqM!7  
    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。 GkhaB(btk'  
    |6M:JI8  
    光栅级次分析器 YH0=Y mU#X  
    :{(` ;fJ  
    1. 简介 U]aH4 N  
    ypCarvQT  
    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。 baD`k?](  
    Fp_?1 y  
    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。 qqmhh_[T  
    J FYV@%1~  
    2. 结果 0Y%u[i/  
    IfeCSK,x  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) &2~c,] 9C  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 HF2w?:  
    文件已另存为UseCase.0087.oc zdL"PF  
    'zEmg}  
    经典场追迹 KA=cIm  
    ^7q qO%  
    1. 简介 dB{VY+!  
    (1t b  
    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。 d]89DdZk  
    |f :1Br  
    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。 gPo3jwo$  
    pj~Ao+  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 cc*xHv^  
    _{eH" ,(  
    2. 配置光路图 yX-h|Cr"  
    Dd3GdG@*~  
    o=&tT,z  
    3. 传播至远场 ]vFtByqn  
    &<oZl.T  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ;tBc&LJ?  
       U{8]TEv  
    ^an3&  
    4. 预览设置 0R#T3K}  
    c" |4'#S  
    7U@;X~c  
    结论 &Z.zem?n  
    W)RCo}f  
    1. 对比(截屏) lY.{v]i }  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) ,%bG]5  
    [m}58?0~x  
    c{qoASc?  
    光栅级次分析器 Xy0KZ !  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) Y &G]M  
    效率:1.21%(相对于入射场) Hn- k*Y/P  
    -naj.omG|  
    F!LVyY"w  
    经典场追迹 rJ@yOed["b  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) $@ous4&  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    e=8z,.Xk  
    2[O\"a%  
    总结 jt*VD>ji  
    p+t79F.js  
    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。 gz,x6mnQ  
    B9Ha6kj  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 f&n6;N  
    b <1k$0J6  
    T%opkyP>=  
    QQ:2987619807 YgeU>I|v  
     
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    离线wangdong_gls
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