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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) &L4>w.b"N  
    "c0Nv8_G  
    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 QeipfK+me  
    UWg+7RL  
    概述 ({kOgOeC  
    ■ 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.Qy4u7m  
    ■ 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。 EGJrnz8  
    ■ 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。 Xrd-/('2  
    X(fT[A_2C  
    光栅级次分析器 J#*R]LU|  
    DzE_p- zs  
    1. 简介 [Cf{2WB:7  
    x] j&Knli  
    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。 OZi4S3k  
    ]8ob`F`m,  
    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。 Wc!.{2  
    >`u/#mrd  
    2. 结果 OIdoe0JR:O  
    8I,/ysT:  
    ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) C{P:1ELYXH  
    ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 Jw)-6WJ!uO  
    ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc |g8Q.*"l[  
    |aMeh;X t  
    经典场追迹 z2cd1HxN  
    7Hzv-s  
    1. 简介 +a}>cAj*  
    c$52b4=a  
    1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。  NncII5z  
    o `}(1$a>  
    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。 #x[3@zP.  
    F=r`'\JV[  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 <) ltvo(  
    wl:[Ad  
    2. 配置光路图 Nr:%yvk%s  
    |&0zAP"\  
    G>w+J'7  
    3. 传播至远场 TwLQ;Q  
    tA]Y=U+Q  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 g.d~`R@v  
       ?N(opggiD  
    W+D{4:  
    4. 预览设置 h;S?  
    BhCOT+i;c  
    I2^ Eo5'  
    结论 [3fmhc  
    }D7} %P]  
    1. 对比(截屏) Tg\wBhJr|  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) wzz> N@|  
    bbxo!K m"  
    :zLeS-  
    光栅级次分析器 !;h`J:dN  
    ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) l"app]uVZ  
    ■ 效率:1.21%(相对于入射场) HA0Rv#p  
    ~#y(]Xec2  
    ?)L X4GY  
    经典场追迹 $3je+=ER  
    ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) '5 kSr(  
    ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    RI#o9d"x}  
    ISALR{Aq  
    总结 _8'z"w F  
    BNpc-O~  
    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。 o0\d`0-el  
    d<+@cf_9  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射和畸变效应。 68, (+vkB  
    !@wG22iC4d  
    VSW"/{Lp  
    QQ:2987619807 Ze-MB0w  
     
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