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    [技术]锥形入射 [复制链接]

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    只看楼主 正序阅读 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 @6R6.i5d  
    d9jD?HgM(  
    概述 GCw4sb4~w  
    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。 !v%>W< 3Q  
    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。 a ^juZ  
    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。 VhMVoW  
    &dni6E4  
    光栅级次分析器 -h ^MX  
    :w|=o9J  
    1. 简介 &0G9v  
    z"7X.*]  
    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。 -U9C{q?h  
    ~FXq%-J  
    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。 [,ulz4"  
    NN+;I^NqW&  
    2. 结果 4 eSFpy1  
    $II ~tO  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 7D 3-/_v  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ]WcN6|b+  
    文件已另存为UseCase.0087.oc DC BN89#  
    eMV8`&c'  
    经典场追迹 {;u+?uY  
    Pn@DHYP  
    1. 简介 N6+^}2' *)  
     [Ne'2z  
    1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 /S~ =qodS  
    -lv(@7o~  
    2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 %" l;  
    >YF=6zq.`  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 E&@#*~   
    }ksp(.}G  
    2. 配置光路图 q j9q   
    WMWMb3  
    &U}8@;  
    3. 传播至远场 iG~&uEAJ  
    #QSSpsF@  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Q^@7Yg@l  
       JxLfDr,dy  
    Q^05n$ tI  
    4. 预览设置 vMJ(Ll7/  
    4Xt`L"f  
    /<k 5"C% z  
    结论 U:c 0s  
    ^si[L52BZ  
    1. 对比(截屏) 1:@ScHS  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) utC^wA5U~  
    [>3dhj[;  
    3kF+wifsz  
    光栅级次分析器 (mI590`f  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) zh\"sxL  
    效率:1.21%(相对于入射场) =i Dd{$  
    n^5Q f\o  
    Hfo<EB2Y9N  
    经典场追迹 mV4gw'.;7  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) &0%B3  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    Vw`Q:qo0:b  
    =d:3]M^  
    总结 u3wd~.  
    #,XZ@u+  
    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。 2*Pk1 vrI  
    "sY}@Q7  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 ,7k1n{C)  
     
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