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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) W^9=z~-h  
    Oufdi3h  
    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 KSl@V>!_  
    ;MKfssG  
    概述 +&)&Ny$W  
    本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 3)~z~p7  
    本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 <K~mg<ff$  
    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。 N07FU\<9  
    1d~cR  
    光栅级次分析器 >Q# !.lH$W  
    b0Fr]oGp  
    1. 简介 McQWZ<  
    [/eRc  
    1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 7|7sA'1 cM  
    JI~@H /j  
    2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 OD1>s6uA7  
    eRwm>l"fVV  
    2. 结果 -*"Q-GO  
    !p e!Z-,  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) )@.6u9\  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 |^kfa_d  
    文件已另存为UseCase.0087.oc 7{DSLKtN  
    h*zHmkFR  
    经典场追迹 2/G`ej!*  
    zF=E5TL-,4  
    1. 简介 )XL}u4X  
    Z^vcODeC$  
    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。 =5X(RGK  
    0RGSv!w  
    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。 gJI(d6  
    UkXf)  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 "DNiVL.  
    nQ^ <h.  
    2. 配置光路图 K9N\E"6ZP  
    [H2"z\\u  
    d+:pZ  
    3. 传播至远场 LIDYKKDJ^  
    ob;$yn7ZO1  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 sa>}wz<o  
       =WP`i29j9}  
    3XomnL{  
    4. 预览设置 h\qM5Qx+Q  
     MfNguh  
    !9JK95;  
    结论 -& \?Q_6  
    dKwY\)\  
    1. 对比(截屏) WAt| J2  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) an9k2 F.)  
    D%k]D/  
    jI9Kn41  
    光栅级次分析器 ir*T ,O 2J  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) atO/Tp  
    效率:1.21%(相对于入射场) `^7ARr/  
    vg/:q>o  
    /_ MEb42&  
    经典场追迹 R@)L@M)u;  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) "Gh?hU,WWZ  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    BVpRkUC"  
    ;^j 2>Azn  
    总结 r6*~WM|Sq7  
    0au\X$)Q  
    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。 5U^  
    }6V` U9 ^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。 \f7A j>  
    :7+E fu  
    h (`Erb  
    QQ:2987619807 u.s-/ g  
     
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