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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 hDVD@b  
    MLa]s* ; d  
    概述 }$m_):t@@  
    本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 !|Vjv}UO  
    本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 Ak>RLD25_  
    锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 T<p>:$vo  
    Zf(ucAhL  
    光栅级次分析器 8+gSn  
    mL3'/3-7:V  
    1. 简介 1N:eM/a  
    ab3" ?.3m  
    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。 %&e5i  
    Z@~8iAgE  
    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。 M# S:'WN  
    Q"QrbU  
    2. 结果 S}*#$naK  
    ilzR/DJMa  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) qYbod+UX  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 tEf-BV;\y  
    文件已另存为UseCase.0087.oc #4~Ivj  
    bjD0y cB[  
    经典场追迹 HHg=:>L z  
    C{e:xGJK  
    1. 简介 s g6  
    t {x&|%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。 _K/h/!\n  
    T[ mTA>d  
    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。  !X |Tf  
    z2nDD6N  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 ^ "*r'  
    |%b'L.$4  
    2. 配置光路图 p/SJt0  
    !aIIjWz]  
    k('2K2P  
    3. 传播至远场 ~#(bX]+A  
    JX>_imo  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ,4EE9 ?J  
       W;Fcp  
    3#5sj >  
    4. 预览设置 O% 9~1_  
    %Ix^Xb0  
    Eepy%-\  
    结论 U_oMR$/Z  
    gIRFqEz@o  
    1. 对比(截屏) F<G.!Y8!&  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) umD .  
    KA%tVBl  
    ]]9eUw=  
    光栅级次分析器 ~Dgui/r9J  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) ` YIpZ rB  
    效率:1.21%(相对于入射场) d]w*fn  
    u3"F7 lJ  
    E)>6}0P  
    经典场追迹 i[WTp??Uv  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) 0'aZ*ozk  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    |p3]9H  
    "&v?>  
    总结 nD E5A  
    8Ck:c45v  
    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。 zBqr15  
    [=..#y!U  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 p2w/jJMD  
     
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