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示例.0087(1.0) [p6:uNo Q!q6R^5!K 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 _5rKuL MU$tX 概述 zH~P-MqC ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 r{.pXf ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 4wSZ'RTSR ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 B/l^=u+- ~qqxHymc 光栅级次分析器 \=WPJm`p `R2Iw
I& 1. 简介 8p 4[:M@ xF{%@t 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 z@VL?A(3 tn$TyCzckW 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。 rY(7IX lO cFF0' 2. 结果 7R6B}B?/ L6CI9C;-b ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) MtL<)?HQ ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
x(HHy, ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc ufk2zL8y
nT> v 经典场追迹 l1T`[2 hk=[v7 1. 简介 ;)h?P.] QD0x^v8 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。 LN+x!#:e ]D;*2Lw4& 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。 !@lx|=# /lR*ab 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 ^S`hKv&87 i&H^xgm 2. 配置光路图 }6^5mhsL Evj%$7H1L1 %JDQ[%3qY 3. 传播至远场 w=fWW^>bP Z&>Cdgt* 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 w>*Jgc@A* 'GezIIaH ]0T*#U/P 4. 预览设置 '1DY5`i{ B](R(x>L kk`K;`[tB 结论 _LZ(HTX~ .+S%hT,v6i 1. 对比(截屏) K/B$1+O
光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) gOnZ# Fk49~z G0!6rDu2, 光栅级次分析器 0V-jOc ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) Khd A;bF ■ 效率:1.21%(相对于入射场)
}&+,y<> m19\H (<_kq;XtN0 经典场追迹 uxn+.fA ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) w/
~\NI ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) .WKJ37od =c\(]xX 总结 \},H\kK+^ BPv+gx(>k 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。 {HY3E}YJL ]h1.1@ >xc 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。 ! (lF#MG} 6p
}a! >}f!. i QQ:2987619807 FVkl#Qy~
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