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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) eOZ0L1JM!  
    "Qf X&'09  
    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 K{]!hm,[3  
    D49yV`  
    概述 HPGMR4=ANS  
    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。 @M[t|  
    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。 3BBw:)V  
    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。 M.|@|If4?  
    nLn3kMl4  
    光栅级次分析器 |hsg= LX  
    $wL zaZL|  
    1. 简介 alQMPQVin  
    ZzU3j^  
    1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 LKCj@NdV  
    ),#%jc2_^  
    2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 9,7IsT8  
    6#sd"JvtQ  
    2. 结果 ` XAlzI  
    3P{ d~2  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) f(Vr&X  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 /%E X4 W  
    文件已另存为UseCase.0087.oc |9YY8oT.  
    -O.q$D=as  
    经典场追迹 idWYpU>gC  
    muMb pF  
    1. 简介 ('H[[YODh  
    RR,gC"cTi  
    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。 K-%x] Fp=  
    [,A*nU$  
    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。 `Sh#> Jp  
    1SddZ5  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 $a'n{EP  
    X,m6#vLK2  
    2. 配置光路图 G}!dm0s$  
    _wMc7`6F  
    n< npJ*  
    3. 传播至远场 } 0su[gy[  
    El3Y1g3+3  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 &e2|]C4  
       C%hMh/Li;  
    `zQ2 i}Uju  
    4. 预览设置 U^ bF}4m  
    A~MAaw!YE  
    CC Z'(Tkq  
    结论 gXrPZ|iS  
    X rBe41  
    1. 对比(截屏) DG2CpR)S  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) ={HYwP;  
    ZbmBwW_ 7  
    >ZAb9=/M)F  
    光栅级次分析器 : ,0F_["3  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) *fz]Q>2ga  
    效率:1.21%(相对于入射场)  y5"b(nb  
    azEN_oUV  
    >_R,^iH"  
    经典场追迹 [^oTC;  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) cV=0)'&<`_  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    }vp pn=[Y  
    9$]I3k  
    总结 x~!gGfP  
    dRl*rP/  
    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。 BZ2frG\0&I  
    2P&KU%D)0s  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 %(f&).W  
    3&39M&  
    B,2oA]W"S  
    QQ:2987619807 # Uc0 W  
     
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