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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) 6Q"fRXM   
    *S%~0=  
    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 4"at~K` Q  
    : M=0o<  
    概述 wxS.!9K  
    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。 PFq1Zai}n|  
    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。 /m"O.17N  
    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。 6QO[!^lY  
    N`,ppj  
    光栅级次分析器 9kZ[Z ,=>  
    Qu"zzb"k  
    1. 简介  0@7%  
    _c$l@8KS^  
    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。 P'l'[Kz{'  
    EX@wenR  
    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。 X\sOeb:]  
    =#L\fe)q)  
    2. 结果 ktF\f[  
    w=JO$7  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ,yf2kU  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 K@U[x,Sx  
    文件已另存为UseCase.0087.oc V7DMn@Ckw  
    ,58XLu  
    经典场追迹 2PZ#w(An&  
     r`-=<@[  
    1. 简介 .=G ?Zd  
    X/Sp!W-H  
    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。 n4Xh}KtH  
    ` ES-LLhVf  
    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。 GW{e"b/x  
    `-Y8T\  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 uE E;~`G  
    `s8*n(\h  
    2. 配置光路图 C}jFR] x)  
    AcHr X=O  
    FT8<a }o  
    3. 传播至远场 T"IDCT'z  
    2 Sgv  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Dm{9;Abs%  
       9u?[{h.`B  
    Y' FB {  
    4. 预览设置 /qaWUUf  
    ?*AhGza/  
    .o#A(3&n  
    结论 >bRoQ8  
    Wr+/ 9  
    1. 对比(截屏) CXiDe)|<E  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) [b:0j-  
    )gVz?-u+D  
    &TT vX% T  
    光栅级次分析器 WBN3:Y7  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) nixIKOnjC  
    效率:1.21%(相对于入射场) M!R=&a=Z  
    |1%eo.  
    L_`D  
    经典场追迹 L/ g8@G ;  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) slnvrel  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    w<LV5w+  
    :8t;_f  
    总结 O>y*u8  
    %w#z   
    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。 kxCN0e#_  
    +v+Dkyf:V  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 s|vx2-Cu]  
    kD46Le++B  
    )vD:  
    QQ:2987619807 }D]y -BbA.  
     
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    离线wangdong_gls
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    只看该作者 1楼 发表于: 2020-12-04
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