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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 am_gH  
    {j{+0V  
    概述 SQ,?N XZ  
    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。 Ch()P.n?  
    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。 $GQ`clj<  
    锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 lDC$F N  
    . #Z+Z  
    光栅级次分析器 (C] SH\  
    R .[Z]-X  
    1. 简介 ,6 !rR,0  
    Mr--4D0Hk  
    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。 ;g_> ;tR/  
    GSoZx0  
    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。 l:6,QaT1  
    0,s$T2  
    2. 结果 ' /Bidb?  
    u JR%0E7!  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) Kz<@x`0   
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 D9mz9  
    文件已另存为UseCase.0087.oc !}\4u tHY  
    \7MHaQvS   
    经典场追迹 ^[Ua46/"m  
    dLsn\m>  
    1. 简介 (\"k&O{  
    be5,U\&z  
    1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 fW`&'!  
    &bqT /H18  
    2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 yq_LW>|Z  
    MC 0TaP  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 f"7M^1)h2%  
    w#JJXXQI  
    2. 配置光路图 .*$OQA  
    jEc|]E  
    ,<<4*  
    3. 传播至远场 hqk}akXt  
    { 74mf'IW  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 )5%C3/Dl!  
       [U#72+K  
    M L7 \BT  
    4. 预览设置 -16K7yk  
    P^MOx4  
    ;o/>JHGj  
    结论 S~qZr  
    b,P]9$Ut  
    1. 对比(截屏) zJ+8FWy:S  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) Nf3.\eR  
    mD:IO  
    &2-L. Xb  
    光栅级次分析器 <?D[9Mk$  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) ]maYUKqv}'  
    效率:1.21%(相对于入射场) 4GG>!@|  
    o }Tz"bN  
    H7+X&#s%  
    经典场追迹 7z\m; 1  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) Ae^X35  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    Sz{O2 l Y  
    c/L>>t  
    总结 Md)zEj`\  
    _qvK*nE  
    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。 A392=:N+Q  
    q0%  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 ej&<GM|  
     
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