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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 4$wn8!x2|  
    9CxFj)#5F  
    概述 T=kR!Gx  
    本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 _!} L\E~  
    本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 Z#1 'STg  
    锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 !qQ B}sAf  
    [|&V$  
    光栅级次分析器 V*C%r:5 ,v  
    lDV}vuM<4  
    1. 简介 #ox &=MY  
    ?q %&"  
    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。 mF@)l]UZ'  
    C=sEgtEI  
    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。 VsrYU@V  
    G 5T{*  
    2. 结果 9r efv  
    j$5S_]2  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) KbcmK( `_  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 WkF60'Hf  
    文件已另存为UseCase.0087.oc JSAbh\Mq6  
    s[}4Q|s%  
    经典场追迹 /ta5d;@  
    ,*r}23  
    1. 简介 PE\.JU  
    gI /#7Cr  
    1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 jk\04k  
    gjGKdTr'  
    2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 O2n[`9*  
    A'=,q  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 : CR1Oy9  
    1>pFUf|cV  
    2. 配置光路图 *\M$pUS{  
    dh~ cj5  
    >B~vE2^tQ~  
    3. 传播至远场 jMP!/t :w  
    Uh tk`2O  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 eM1=r:jgE  
       wyVQV8+&>  
    0Gr^#`  
    4. 预览设置 VOY#Y*)g  
    Q6e;hl  
    3SMb#ce*o  
    结论 A{QXzoWkg0  
    jlA?JB  
    1. 对比(截屏) [Up0<`Q{I_  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) ,o{|W9  
    D#pZN,'  
    (0c L! N;;  
    光栅级次分析器 =ll{M{0Q]!  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) 5YW.s   
    效率:1.21%(相对于入射场) 1/l;4~p7'  
    d ~`_;.z  
    CB1AL]|3  
    经典场追迹 TlA*~HG<Q  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) $zR[2{bg  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    ^-Knx!z  
    5IsRIz[`TK  
    总结 -2`D(xC  
    \dG#hH4ZD  
    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。 ?u)[xEx6}+  
    </%n:<z4  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 G9_M~N%a  
     
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