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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 `R@1Sc<*|  
    {%W'Zx  
    概述 ^]}+ 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。 "J|{'k`  
    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。 rw(EI,G  
    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。 (/TYET_H  
    yClX!OL  
    光栅级次分析器 &`+tWL6L  
    RV^ N4q4  
    1. 简介 !Au'WJfE  
    $m{-I=  
    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。 *HiN:30DZ  
    .!|\Y!]^r  
    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。 g{{DC )>  
    j4pxu/2  
    2. 结果 XFJGL!wWm[  
    oD1rt>k  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) \\w<.\Yh  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 aX CVC<l  
    文件已另存为UseCase.0087.oc f@Oi$9CZn  
    66ULR&D8  
    经典场追迹 <k59Ni9  
    gEr@L  
    1. 简介 *K}h >b 1  
    klpYtQ  
    1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 )LOV)z|}  
    xZbiEDU  
    2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 QX`Qnk|Y  
    (%p@G5GU  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 9BW"^$  
    )wT @`p"4  
    2. 配置光路图 FFC"rG  
    JK.<(=y\  
    :Y4 m3|  
    3. 传播至远场 i`k{}!F  
    #Y|t,x;  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 oUSv)G.zb  
       _=Y?' gHH  
    2Kg-ZDK8  
    4. 预览设置 4^*+G]]wZ~  
    6l Suzu  
    7 LotN6H  
    结论 a ][t#`  
    -!Ov{GHr0  
    1. 对比(截屏) 4$W}6 v  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) u9c^:Op  
    Cpg>5N~;L  
    k`aHG8S\  
    光栅级次分析器 o paRk.p  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) >]dH1@@  
    效率:1.21%(相对于入射场) o57r ,`N  
    /9QC$Z):<  
    )#%v1rR  
    经典场追迹 d@b" ~r}  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) p)&Yr  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    ~7;AV(\%e  
    a8w/#!^34  
    总结 1 r9.JS  
    TmEJ!)*  
    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。 ;rj|>  
    Bjc<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。 h85 kQ^%  
     
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