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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) &$hT27A>k  
    <]kifiN#  
    关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 Z=CY6Zu7  
    ?,Zc{   
    概述 C! J6"j  
    本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 AAld2"r  
    本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 ~[9(}UM  
    锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 TM?7F2  
    } P/ x@N  
    光栅级次分析器 :h)A/k_  
    8@'Q=".J  
    1. 简介 "f3KE=cUm  
    hV>@qOl '  
    1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 c0W4<(  
    ?jRyw(Q  
    2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 3+| {O  
    (y{nD~k  
    2. 结果 +)7Yqh#$  
    o= N_0.  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 'c|Y*2@  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 V;SXa|,  
    文件已另存为UseCase.0087.oc d*TpHLm  
    RXU#.=xvy  
    经典场追迹 20p/p~<  
    ?{M!syD<  
    1. 简介 k7ODQ(*v  
    ~TEKxgU  
    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。 O`W&`B(*k  
    ~ E|L4E  
    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。 |`yzH$,F  
    ;Z(~;D  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 4yu ^cix(  
    hV4\#K[  
    2. 配置光路图 jboQ)NxT!,  
    "3Z<V8xB  
    3U73_=>=&  
    3. 传播至远场 m+/-SG  
    1*Ui=M4  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 WxF rqUz  
       Z2dy|e(c  
    h f1f  
    4. 预览设置 ,Cckp! 6  
    bs_"Nn?  
    y~N,=5>j  
    结论 ] x_WO_  
    \PB~ 6  
    1. 对比(截屏) g)Byd\DS  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) j!H\hj/]  
    (SlrV8;  
    De*Z UN|<  
    光栅级次分析器 (mJqI)m8  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) tT;=l[7%  
    效率:1.21%(相对于入射场) Q`]E l<$  
    ?"no~(EB  
    ]'UO]i/  
    经典场追迹 yEfV8aY'*  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) 6QOdd 6_d  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    3e g<)  
    _ .%\czO  
    总结 aQEMCWxZ  
    wZECG-jr/  
    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。 2\z"6  
    Eqg(U0k0  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 /WVnyz0  
    M_2[Wypw  
    '`Smg3T!~S  
    QQ:2987619807 xwj%X%2  
     
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    离线wangdong_gls
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