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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 gLL-VvJ[  
    o@lWBfB*%e  
    概述 ID1?PM  
    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。 *.f2VQ~H  
    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。 5;)*T6Y  
    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。 <Y'>F!?#  
    }tST)=M`  
    光栅级次分析器 =QV ::/  
    0"xPX#Cvj  
    1. 简介 km:nE: |  
    Bk|K%K  
    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。 .g\6g~n  
    {bF1\S]2  
    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。 tUE'K.-  
    tPuut\ee  
    2. 结果 q]4pEip  
    `GQ{*_-  
    绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 6R}j-1 <n  
    颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 E@QA".  
    文件已另存为UseCase.0087.oc 4ax|Vb)D  
    #y"=Cz=1u7  
    经典场追迹 $*~Iu%Az  
    ^E>CGGS4  
    1. 简介 'bW5Fr>W  
    ro| vh\y  
    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。 MW Wu@SY  
    >cOei K  
    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。 >`V}U*}*H  
    pe04#zQK  
    3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。   &LQ%  
    c5i%(!>  
    2. 配置光路图 S0@T0y#  
    )3?rXsSR  
    32XS`Z  
    3. 传播至远场 l\q} |o  
    AO 0!liQ  
    1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 X, fu!  
       EO"C8z'al  
    ~I_owCVZ  
    4. 预览设置 O+ .*lo  
    J=WB6zi  
    XQ;I,\m  
    结论 H/cTJ9zz  
    z?.(3oLT  
    1. 对比(截屏) (6xDu.u?A  
    光栅级次分析器                       经典场追迹
    2. 对比(-4th级次) SN]LeXesS  
    r4k nN 2:  
    *{/@uO  
    光栅级次分析器 ZCiY,;c  
    位置:(-119.0mm;-74.7mm) $iMC/Kym  
    效率:1.21%(相对于入射场) o)]FtL:mm  
    a1x7~)z>zi  
    cx(2jk}6  
    经典场追迹 2cnj@E:5l  
    位置:(-118.6mm;-74.6mm) snMQ"ju  
    功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
    6$ e]i|e  
    fD6GQ*  
    总结 ;) pl{_  
    jUY+3"?   
    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。 @phN|;?  
    \|+/0 USn  
    2. 前者使用起来更加简单,而后者能够显示衍射畸变效应。 jXcNAl  
     
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