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    离线infotek
     
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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) dP}=cZ~  
    9 &a&O Z{  
    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 ~Q}JC3f>  
    Q$ r1beA  
    概述 !c,=%4Pb  
    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。 s_xWvx8?4.  
    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。 (lBgW z  
    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。 AdMA|!|:hc  
    g(){wCI  
    光栅级次分析器 oju)8H1o#  
    /<,LM8n  
    1. 简介 uH 1%diL^  
    #Ux*":  
    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。 0EiURVX  
    c]3% wL  
    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。 DdJ>1504  
    X=$WsfN.h  
    2. 结果 2~<N  
    /cM<  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) G Xx7/X  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 @=4K%SCw  
    文件已另存为UseCase.0087.oc 8G@Ie  
    FaS}$-0  
    经典场追迹 [^sv.  
    ?`T< sk8c  
    1. 简介 `D)ay  
    it V@U  
    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。 CZaUrr  
    (s`oJLW>  
    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。 Teq1VK3Hr  
    5MUM{(C  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 <Th) &  
    n-iy;L^b  
    2. 配置光路图 >b9nc\~  
    n/*BK;  
    mHcxK@qw  
    3. 传播至远场 1 ?X(q  
    FgA'X<  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 uLFnuK  
       wV\;,(<x=%  
    R1$O)A}k  
    4. 预览设置 F-K=Ot j  
    :6R0=oz  
    f%r0K6p  
    结论 ACQbw)tiv}  
    " p]bsJG  
    1. 对比(截屏) l"9.zPvT<  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) FnkB z5D  
    0a<:.}  
    $@]tTz;b  
    光栅级次分析器  cTpmklq  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) 'nH/Z 84  
    效率:1.21%(相对于入射场) +bC-_xGuh  
    a3}#lY):  
    8I=n9Uyz  
    经典场追迹 :0K[fBa  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) }*vUOQQp*  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    HzADz%~  
    mDJF5I  
    总结 fwvPh&U&  
    d) V"tSC,  
    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。 'EF\=o)^Y  
    s"1:#.u  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 `LD#fg*  
    ~pM\]OC  
    FFE IsB"9  
    QQ:2987619807 Z.9 ?u;  
     
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    离线wangdong_gls
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