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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) %]I#]jR  
    Ygk_gBRiC  
    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 {Ia1H  
    E<+ G5j  
    概述 WRu(F54Sk  
    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。 +'g O%^{l  
    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。 ;]1t| td8  
    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。 %" bI2  
    >&;J/ME  
    光栅级次分析器  Rw0|q  
    B1|nT?}J(  
    1. 简介 Vv+nq_  
    3?V'O6  
    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。 c>D~MCNxg  
    W8^A{l4  
    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。 %HpPTjAW  
    Ywhhs }f  
    2. 结果 u|}\Af  
    }O~D3z4l0  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) El9T>!Z  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ]2f-oz*hU  
    文件已另存为UseCase.0087.oc 3v_j*wy  
    ?P[:,0_  
    经典场追迹 Yf9E0po  
    r~T!$Tb  
    1. 简介 ":+d7xR?o  
    xwsl$Rj  
    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。 V.`hk^V,  
    wT!?.Y)aj  
    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。 xL_QTj  
    P<R^eLZ<&  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 =I'iD0eR  
    9{fP.ifdv7  
    2. 配置光路图 i5le0lM  
    i695P}J2  
    X~VI}dJ  
    3. 传播至远场 =t_+ajY%  
    A94:(z;{  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Y S7lB  
       UUWRC1EtI  
    e}2?)B`[  
    4. 预览设置 y g(Na  
    g0biw?  
    y]{b4e  
    结论 a7_Q8iMe  
    X_X7fRC0  
    1. 对比(截屏) ]~  N.  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) YkFLNCg4}  
    R-pON4D"*  
    z@IG"D  
    光栅级次分析器 KF *F  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) PYi<iSr  
    效率:1.21%(相对于入射场) M)K!!Jqh  
    c(Y~5A{TXO  
    )OQm,5F1  
    经典场追迹 ][Tw^r&  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) _s#J\!F  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    ]E"J^mflGK  
    Iw[zN[oz  
    总结 ).,twf58  
    -T+YMAFU_  
    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。 :fRta[  
    k"[AV2UW1  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 4V[(RXc/  
    BIMX2.S1o  
    bh8GP]*E|  
    QQ:2987619807 P2ySjgd  
     
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    离线wangdong_gls
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