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示例.0087(1.0) NlXHOUw)u Ar7vEa81 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 H8.U#% +Wh0Of 概述 |0:<Z( ■ 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。 Qc#<RbLL ■ 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。 EL$l .
v ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 )%Z<9k T5?@'b8F6 光栅级次分析器 NF&R}7L unKTa*U^q 1. 简介 a<7Ui;^@ eE5U|y)_ 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 hd1(q33 <iVn!P 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 [}q6bXM* fvK):eCo 2. 结果 Tm~a&p U">w3o| ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) Cp=DdmR ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 "- @{ ) ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc n,}\;Bp LnP={s 经典场追迹 ~c~N _b f#}P>,TP 1. 简介 AeR3wua V`qHNM/t 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 8gWifx
#N @T[}]e 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 BC0SSR@e &Iv3_T<AF 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 (4=NKtA^G ua[ d
2. 配置光路图 0)n#$d> MLg+ 9y E uxD,( 3. 传播至远场 >5-z"f '*H&s 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ]`39E"zY |2w,Np- ;zVtJG` 4. 预览设置 \nT, NV11 uLXMEx<^ AX3iB1):K 结论 TY}9;QL: gz8>uGx&V! 1. 对比(截屏) h^o>9s/|/H 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) CUIT)mF: UkK`5p<D7 ^-Ob($(\ 光栅级次分析器 L:UJur% ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) l%XuYYQ ■ 效率:1.21%(相对于入射场)
'Vq_/g!?1 2VObj7F x9S~ns+r 经典场追迹 zzOc
# / ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) 8U}BSM_<2 ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) &`"Q*N2{ A'Q=DoE 总结 &L6xagR7M %%`Q5I 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。 p2T<nP<Pt %6Wv-:LY 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。 AmYqrmJ rC
)pCC 5WJof`M QQ:2987619807 k~
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