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    [技术]锥形入射 [复制链接]

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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2023-04-25
    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 <4r3ZV;'  
    [\eh$r\   
    概述 ~n9x ,  
    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。 '/l<\b/E  
    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。 XFJGL!wWm[  
    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。 oD1rt>k  
    s6=jHrdvv  
    光栅级次分析器 aX CVC<l  
    f@Oi$9CZn  
    1. 简介 66ULR&D8  
    Sep/N"7~t  
    1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 gEr@L  
    *K}h >b 1  
    2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 klpYtQ  
    +9EG6"..@H  
    2. 结果 xZbiEDU  
    QX`Qnk|Y  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 'Lm\ r+$F  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 O^/z7,  
    文件已另存为UseCase.0087.oc C8dC_9  
    g~ubivl2  
    经典场追迹 +% E)]*Ym  
    Klr+\R@(n  
    1. 简介 i`k{}!F  
    Tfsx&k\  
    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。 -d'swx2aZ!  
    (r Tn6[ *  
    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。 s}w?Dvo\  
    ?rauhTVnJ  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 M/?*?B  
    Ht`kmk;I)  
    2. 配置光路图 C[X2]zr  
    Tj(DdR#w  
    sKu/VAh x  
    3. 传播至远场 GN0s`'#"3%  
    :X+!W_xR  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 |FED<  
       Pi/V3D) B  
    r2b_$  
    4. 预览设置 uv#."_Va  
     =&8Cg  
    I \Luw*:  
    结论 8%\0v?a5  
    e-E0Bp  
    1. 对比(截屏) :<QmG3F  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) H;D CkVL  
    yq6Gyoi<  
    q0sdL86  
    光栅级次分析器 UiE 1TD{  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) ==!k99`f,  
    效率:1.21%(相对于入射场) _GW,9s^A  
    /^M|$JRI  
    yiO/0nMp  
    经典场追迹 EX"o9'  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) V'M#."Of/  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    #_pQS}$  
    "h\ (a<  
    总结 'nQQqx%v  
    d,XNok{  
    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。 Z%4w{T+[  
    R!z32 <5k  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 dTTC6?yPXf  
     
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