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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 Sh6JF574T  
    uX/$CM  
    概述 8~lIe:F-  
    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。 @f+8%I3D  
    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。 :O<bA& :d  
    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。 l_tw<`Ep  
    DQ#H,\ ^<  
    光栅级次分析器 ;< jbLhHwD  
    YgUH'P-  
    1. 简介 cF)/^5Z  
    )d\ j 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。 "9EE1];NT  
    A>`945|  
    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。 !" #9<~Q,p  
    J5p"7bc  
    2. 结果 6qWdd&1  
    CT9   
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 57a2^  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 |BT MJ:B  
    文件已另存为UseCase.0087.oc :<Y}l-x  
    1n5(S<T  
    经典场追迹 DZ7 gcC  
    C?ib_K*  
    1. 简介 B vo5-P6XY  
    ~\)qi=  
    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。 1OLqL  
    RO;Bl:x4  
    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。 =*qD4qYA  
    8P7"&VYc8  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 vu!d)Fy  
    j"^ +oxH  
    2. 配置光路图 99$ 5`R;  
    eI.2`)>  
    &8&d3EQ  
    3. 传播至远场 wbDM5%  
    '{ I_\~*  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 a,F&`Wg  
       ;*ix~taL%  
    CQ`=V2:"ON  
    4. 预览设置 T_b^ Tc`  
    :@W.K5  
    *<N3_tx"  
    结论 ;6@r-r  
    V.ht, ~l  
    1. 对比(截屏) }bN%u3mHws  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) }i {sg#  
    Sxdsv9w  
    `Y-|H;z  
    光栅级次分析器 8}H1_y-g[  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) />'V!iWyz  
    效率:1.21%(相对于入射场) (,^*So/  
    1Je9,dd6  
    Wg{k$T_>  
    经典场追迹 q~CA0AR  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) qq)0yyL r  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
     Qk!;M |  
    U\/5;Txy(  
    总结 (~zd6C1.  
    (-]r~Ol^  
    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。 [I4ege>  
    V f-a'K&  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 ^c~)/F/cF  
     
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