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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) kZNVUhW6S  
    `:kI@TPI_C  
    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 Bn5$TiTcl  
    Pvz\zRq  
    概述 F1NYpCR  
    本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 2py [P  
    本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 ;fZ9:WB  
    锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 #_'| TT>p#  
    MXrh[QCU)  
    光栅级次分析器 /XXy!=1J  
    %<@x(q  
    1. 简介 8}{W.np_  
    DgKe!w$  
    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。 4+q3 Kw  
    >tTu1#t  
    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。 e#s-MK-Q  
    M`tNYs]V  
    2. 结果  f~w!Z  
    4{rj 4P?  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) @]@6(To  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 3oMhsQz~z  
    文件已另存为UseCase.0087.oc $kd9^lj#[  
    o>o! -uf  
    经典场追迹 st wxF?\NS  
    8"C[sRhz  
    1. 简介 VTJxVYE  
    l G $s(  
    1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 OpFm:j3  
    YOQ>A*@4  
    2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 v-!^a_3Ui  
    'ARbJ1a  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 s}bv o  
    h9I vuv'  
    2. 配置光路图 PiF&0;  
    ws< (LH  
    Ms14]M[\  
    3. 传播至远场 %IK[d#HO  
    o((!3H{ D  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Zx 5Ue#I  
       !M;><b}=5  
     r0,XR  
    4. 预览设置 9;R'Xo=y  
    G1G*TSf  
    GDY=^r  
    结论 1)hO!%  
    ^n9)rsb  
    1. 对比(截屏) +AYB0`X)  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) ;%!]C0 ?  
    ][1 iKT  
    R_2T"  
    光栅级次分析器  |: ,i  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm)  &sg~owz  
    效率:1.21%(相对于入射场) -^$`5Rk  
    P~M<OUg  
    Ft 6{g JBG  
    经典场追迹 q.!<GqSgb  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) #}S<O_  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    `%Dz 8Z  
    X{ f#kB]w  
    总结 "-R19SpJKh  
    [^0 S#,L  
    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。 K(}g!iT)~  
    bDjm:G  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 0[.T`tpN'  
     P@FE3g  
    ,*CPG$L  
    QQ:2987619807 D+"+m%^>C  
     
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