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示例.0087(1.0) &$hT27A>k <]kifiN# 关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 Z=CY6Zu7 ?,Zc{ 概述 C!J6"j ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 AAld2"r ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 ~[9(}UM ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 TM?7F2 } P/
x@N 光栅级次分析器 :h)A/k_ 8@'Q=".J 1. 简介 "f3KE=cUm hV>@qOl
' 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 c0W4<( ?jRyw(Q 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 3+| {O (y{nD~k 2. 结果 +)7Yqh#$ o= N_0. ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 'c|Y*2@ ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 V;SXa|, ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc d*TpHLm RXU#.=xvy 经典场追迹
20p/p~< ?{M!syD< 1. 简介 k7ODQ(*v ~TEKxgU 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。 O`W&`B(*k ~ E|L4E 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。 |`yzH$,F ;Z(~;D 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 4yu ^cix( hV4\#K[ 2. 配置光路图 jboQ)NxT!, "3Z<V8xB 3U73_=>=& 3. 传播至远场 m+/-SG 1*Ui=M4 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 WxFrqUz Z2dy|e(c hf1f 4. 预览设置 ,Cckp! 6 bs_"Nn? y~N,=5>j 结论 ]
x_WO_ \PB ~6 1. 对比(截屏) g)Byd\DS 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) j!H\hj/] (SlrV8; De*Z UN|< 光栅级次分析器 (mJqI)m8 ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) tT;=l[7% ■ 效率:1.21%(相对于入射场) Q`]El<$ ?"no~(EB ]'UO]i/ 经典场追迹 yEfV8aY'* ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) 6QOdd6_d ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) 3e g<) _ .%\czO 总结 aQEMCWxZ wZECG-jr/ 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。 2\z"6 Eqg(U0k0 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。 /WVnyz0 M_2[Wypw '`Smg3T!~S QQ:2987619807 xwj%X%2
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