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示例.0087(1.0) G<Z}G8FW^ 6:_~-xG 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 as07~Xvp- :?f<tNU$ 概述 Rtf<UhUn ■ 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。 2%/F`_XbP ■ 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。 >N3X/8KL% ■ 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。 /N0mF< P TtJX(N~ 光栅级次分析器 E2hsSqsu=
vbJ<|#|r- 1. 简介 eDd&vf +=WBH' 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。 NT6jwK.?)? cMK|t;"
3 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。 ueg%yvO =i~
= |K! 2. 结果 -J]?M 'O%*:'5k ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) fb
f&bJT ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 R6~6b&-8 ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc M]8>5Zx. mtUiO
p 经典场追迹 XRaGV~ c<13 r=+ 1. 简介 Yjg$o:M besc7!S 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。 n'rq yf{\^^ i( 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。 U=v>gNba lU 9o"2 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 "t2T*'j{ 8;M,l2pmR{ 2. 配置光路图 e_-g|ukC #kQ! GMZH ~#gc{C@ 3. 传播至远场 e"@r[pq-{u q~>!_q]FE 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 c[J 2;"SP (~@.9&cBD erI&XI 4. 预览设置 <B%wq>4S \]Y<d o.$48h( 结论 \m`IgP* TT/=0^" 1. 对比(截屏) J
rK{MhO 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) 2 ,WdSJ BK'a hMupQDv/I 光栅级次分析器 OL1xxzo ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) ln<[CgV8 ■ 效率:1.21%(相对于入射场) 4=MVn yXkQ
,y (,"%fc7<i 经典场追迹 xK8m\=# ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) `+=Zq :0 ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) oVqx)@$K '3XOU. 总结 xb7!!PR M"mvPr9 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。 r
E1ouz!D
||2%N/? 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。 i~GW 02 FLe*zQ i K@RQi QQ:2987619807 h-.^*=]R6
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