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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) LthGZ|>  
    i?F[||O"$  
    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 u_N\iCYp  
    Bv^+d\*1  
    概述 p?Ed- S  
    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。 6nh]*/  
    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。 }0QN[$H!  
    锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 _yj1:TtCNT  
    ^vpIZjN  
    光栅级次分析器 MZT6g.ny  
    6|,e%  
    1. 简介 ZA0i)(j*Mn  
    |~SE"  
    1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 R6`*4z S  
    np\st7&f6  
    2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 tXt:HVN  
    u7HvdLql  
    2. 结果 /D0RC  
    oEJaH  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) H+a~o=/cR  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 zI:(33)  
    文件已另存为UseCase.0087.oc - yoAxPDW  
    rFo\+//  
    经典场追迹 UP\C"\  
    lR:?uZ$  
    1. 简介 WSQ[.C  
    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。 :q^R `8;(t  
    lW p~t  
    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]mX )I_  
    S?L#N  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 BDy5J2<<7l  
    t05_Px!mW  
    2. 配置光路图 SB TPTb  
    KbAR_T1n  
    f')c/Yw  
    3. 传播至远场 Q"%QQo}}  
    ;7rd;zJ  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 7{pIPmJ  
       @lS==O-`f  
    i'HPRY  
    4. 预览设置 1 tPVP  
     R:~(Z?  
    7:>sc]Z  
    结论 p* RC  
    zsDocR   
    1. 对比(截屏) ~wOTjz  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) +3;Ody"59  
    EUy(T1Cl&&  
    d ",(a Z  
    光栅级次分析器 6\4Z\82  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) mG2VZ>  
    效率:1.21%(相对于入射场) yHNuU)Ft  
    1a$IrQE  
    &vkjmiAS  
    经典场追迹 jY/ARBC}H  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) BC! 6O/kr  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    r<c #nD~K  
    #op:/j  
    总结 H_w%'v&  
    <~{du ?4n  
    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。 SO;N~D1Z6  
    E1  |<Pt  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 ]78!!G[`  
    /[ K_ &  
    M-J<n>hl  
    QQ:2987619807 *}cSE|S%  
     
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    离线wangdong_gls
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