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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 正序阅读 楼主  发表于: 2020-12-04
    示例.0087(1.0) C."\ a_p  
    .u:aX$t+  
    关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 2H/{OQ$  
    Gq-~z mg  
    概述 M{g.x4M@W  
    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。 20/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。 LZDJ\"a-  
    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。 0i(c XB  
    (_=R<:  
    光栅级次分析器 d:{}0hmxI  
    _&N}.y)+t  
    1. 简介 fZb}-  
    Sym}#F\s  
    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。 dOVu D(  
    ?2,{+d |  
    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。 M9Xq0BBu  
    ajW2HH*9}A  
    2. 结果 ART0o7B  
    W5>emx'>  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) aKintb}n  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 3_"tds <L  
    文件已另存为UseCase.0087.oc N@X(YlO  
    ]CDUHz  
    经典场追迹 Ax*xa6_2  
    PYTwyqS  
    1. 简介 q6}KOO)  
    s8dP=_ `  
    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。 & gcZ4 gpH  
    gYBMi)`RT  
    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。 P!I Lji!  
    $b)t`r+  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 T+oOlug  
    6!SW]#sD  
    2. 配置光路图 4v` G/w  
    _*E j3=u  
    $Z3{D:-)  
    3. 传播至远场 t N4-<6  
    -Jt36|O  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 'Y/kF1,*  
       yMt:L)+  
    TfHL'u9B  
    4. 预览设置 ^^F 8M0k3  
    jig3M N  
    q]U!n  
    结论 7A h   
    )Y6\"-M[  
    1. 对比(截屏) bu -6}T+  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) ;*0nPhBw0>  
    %y7ZcH'  
    KTBtLUH]*F  
    光栅级次分析器 _mJhY0Oc  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) ) O&zb_{n  
    效率:1.21%(相对于入射场) q]Kv.x]$R  
    C DoD9Hq,  
    'Va<GHr>+  
    经典场追迹 Ow(aRWUZD_  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) kP'm$+1or  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    Kv)}  
    ;G[0%z+*  
    总结 )5n:UD{f[#  
    (UCCEQq5  
    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。 jFip-=T{4  
    I1rB,%p  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 ([^#.x)hz  
     v7Ps-a)  
    bI`JG:^b  
    QQ:2987619807 }Q@~_3,UJ  
     
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    离线wangdong_gls
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