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示例.0087(1.0) %]I#]jR Ygk_gBRiC 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 {Ia1H E<+ G5j 概述 WRu(F54Sk ■ 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。 +'gO%^{l ■ 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。 ;]1t|td8 ■ 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。 %"
bI2 >&;J/ME 光栅级次分析器 Rw0|q B1|nT?}J( 1. 简介 Vv+nq_ 3?V'O6 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。 c>D~MCNxg W8^A{l4 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。 %HpPTjAW Ywhhs
}f 2. 结果 u|}\Af }O~D3z4l0 ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) El9T>!Z ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ]2f-oz*hU ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc 3v_j*wy ?P[:,0_ 经典场追迹 Yf9E0po r~T!$Tb 1. 简介 ":+d7xR?o xwsl$Rj 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。 V.`hk^V, wT!?.Y)aj 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。 xL_QTj P<R^eLZ<& 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 =I'iD0eR 9{fP.ifdv7 2. 配置光路图 i5le0lM i695P}J2 X~VI} dJ 3. 传播至远场 =t_+ajY% A 94:(z;{ 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Y S7lB UUWRC1EtI e}2?)B`[ 4. 预览设置 y g(Na g0biw? y]{b4e 结论 a7_Q8iMe X_X7fRC0 1. 对比(截屏) ]~
N. 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) YkF LNCg4} R-pON4D"* z@IG"D 光栅级次分析器 KF
*F ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) PYi<iSr ■ 效率:1.21%(相对于入射场) M)K!!Jqh c(Y~5A{TXO )OQm,5F1 经典场追迹 ][Tw^r& ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) _s#J\!F ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) ]E"J^mflGK Iw[zN[oz 总结 ).,twf58 -T+YMAFU_ 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。 :f Rta[ k"[AV2UW1 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。 4V[(RXc/ BIMX2.S1o bh8GP]*E| QQ:2987619807 P2ySjgd
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