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示例.0087(1.0) r&u&$"c K!JXsdHK 关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 w;LIP!T# 7kQZ$sLc 概述 2hlb$N-hk ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 Y"x9B%e ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 KqM!7 ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 GkhaB(btk' |6M:JI8 光栅级次分析器 YH0=YmU#X :{(` ;fJ 1. 简介 U]aH4N ypCarvQT 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 baD`k?]( Fp_?1y 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 qqmhh_[T J
FYV@%1~ 2. 结果 0Y%u[i/ IfeCSK,x ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) &2~c,] 9C ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 HF2w?: ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc zdL"PF 'zEmg} 经典场追迹 KA=cIm ^7qqO% 1. 简介 dB{VY+! (1t b 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 d]89DdZk |f:1Br 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 gPo3jw o$ pj~Ao+ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 cc*xHv^ _{eH"
,( 2. 配置光路图 yX-h|Cr" Dd3GdG@*~ o=&tT,z 3. 传播至远场 ]vFtByqn &<oZl.T 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ;tBc&LJ? U{8]TEv ^an3& 4. 预览设置 0R#T 3K} c"|4'#S 7U@;X~c 结论 &Z.zem?n W)RCo}f 1. 对比(截屏) lY.{v]i } 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) ,%bG]5 [m}58?0~x c{qoASc? 光栅级次分析器 Xy0KZ ! ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) Y&G]M ■ 效率:1.21%(相对于入射场) Hn-k*Y/P -naj.omG| F!LVyY"w 经典场追迹 rJ@yOed["b ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) $@ous4& ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) e=8z,.Xk 2[O\"a% 总结 jt*VD>ji p+t79F.js 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。 gz,x6mnQ B9Ha6kj 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。 f&n6;N b<1k$0J6 T%opkyP>= QQ:2987619807 YgeU>I|v
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