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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) MsiC!j.-  
    '' A[`,3  
    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 BrH`:Dw  
    cd%g]T)#1  
    概述 2W-NCE%K)T  
    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。 f`";Q/rG  
    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。 p-03V"^&  
    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。 (j8,n<o  
    v(nQd6;T  
    光栅级次分析器 7J_f/st  
    O=?X%m #  
    1. 简介 l$ _+WC*wp  
    ^DCv-R+ p  
    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。 c o%_~xO  
    ZCF-*nm  
    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。 Dp |FyP_w  
    YGO7lar  
    2. 结果 Ak-7}i  
    .nY6[2am  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) \iE9&3Ie  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ~E|V{z%  
    文件已另存为UseCase.0087.oc 5 nIlG  
    %+W >+xRb  
    经典场追迹 Z1lF[d,f;  
    jHw2Q8s|R  
    1. 简介 WMl^XZO  
    G(3la3\(  
    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。 w3cK: C0  
    `Q^Sm`R  
    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。 pP oC61F  
    scEQDV  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 .E8p-R5)V>  
    .`#R%4Xl  
    2. 配置光路图 o-Fle, qf  
    +rO<'H:umJ  
    _5`S)G{  
    3. 传播至远场 #]/T9:  
    05LQh  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 _Vf|F  
       * CGdfdxW  
    4'b]2Mn3   
    4. 预览设置 s3!LR2qiF  
    &bgi0)>  
    D)Rf  
    结论 (>`SS#(T!  
    wz)9/bL  
    1. 对比(截屏) ^TuEp$Z=  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) trt\PP:H%  
    n k3lC/f  
    Q31c@t  
    光栅级次分析器 u(`A?H:  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) C}EDl2  
    效率:1.21%(相对于入射场) ,PxQ[CGg  
    eH*b -H[  
    ?Gw89r  
    经典场追迹 XB 7^Ka  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) y.<Y]m  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    'Rw] C[  
    .g?,:$`0D?  
    总结 [&s:x ,  
    DN0b.*[`3  
    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。 ^i1:PlW]  
    bj{f[nZ d  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 ,lM2BXz%  
    =nZd"t'p|  
    HN@)/5BY  
    QQ:2987619807 6^u(PzlA|~  
     
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