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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-12-04
    示例.0087(1.0) PWN$x`h g[  
    Q|W~6  
    关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 0d #jiG  
    ?~rz'Pu~  
    概述 gib;> nuBK  
    本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 +bcJm  
    本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 >Te h ?P  
    锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 |F?/L>  
    .^!uazPE0  
    光栅级次分析器 #9@UzfZAwT  
    r[kmgPld  
    1. 简介 aumM\rY  
    ,Zs*07!$f  
    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。 Q~$hx{foN  
    9 IY1"j0O  
    2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 \t']Lf  
    9{n?Jy  
    2. 结果 4[f>kY%[  
    +dF/$+t  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) q `^5<  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 {~~'  
    文件已另存为UseCase.0087.oc xSZ+6R|  
    MDOP2y`2i  
    经典场追迹 '&Tq/;Ml  
    "A3V(~%!  
    1. 简介 bRK[u\,  
    eR:!1z_h  
    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。 Nmu=p~f}3`  
    B-EDVMu  
    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。 f-a+&DB9  
    3v:c'R0  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 2/#%^,Kb2  
    jV|/ C  
    2. 配置光路图 y@u,Mv  
    Q%^!j_#  
    Id 40yER  
    3. 传播至远场 qgZN&7Nn:  
    fs%l j_t  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 SOo}}a0  
       }|(v0]  
    XXZ<r  
    4. 预览设置 z Ud{9B$  
    tk,Vp3p  
    "gGv>]3  
    结论 " )/febBS  
    J:Ncy}AO  
    1. 对比(截屏) 8d*W7>rq  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) G7d)X^q!xS  
    EZg$mp1  
    W>(p4m  
    光栅级次分析器 8+OcM ;0  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) CWS&f g%o{  
    效率:1.21%(相对于入射场) -@yu 9=DT  
    ,)7y? *D}  
    dSw%Qv*y  
    经典场追迹 qB44;!(  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) Ym/y2B(  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    x*2I]4  
    e95@4f^K2  
    总结 $kCLS7 *  
    S 0L"5B@  
    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。 8S*W+l19f  
    [_wenlkm  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 KJ;NcUq  
    0z:BSdno  
    3lD1G~  
    QQ:2987619807 m*Q*{M_e  
     
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