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示例.0087(1.0) 6Q"fRXM *S%~0= 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 4"at~K`
Q :
M=0o< 概述 wxS.!9K ■ 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。 PFq1Zai}n| ■ 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。 /m"O.17N ■ 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。 6QO[!^lY N`,ppj 光栅级次分析器 9kZ[Z
,=> Qu"zzb"k 1. 简介 0@7% _c$l@8KS^ 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。 P'l'[Kz{' EX@wenR 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。 X\sO eb:] =#L\fe)q) 2. 结果 ktF\f[ w=JO$7 ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ,yf2kU ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 K@U[x,Sx ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc V7DMn@Ckw ,58XLu 经典场追迹 2PZ#w(An& r`-=<@[ 1. 简介 .=G?Zd X/Sp!W-H 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。 n4Xh}KtH `
ES-LLhVf 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。 GW{e"b/x `-Y8T\ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 uE E;~`G `s8*n(\h 2. 配置光路图 C}jFR] x) AcHr X=O FT8<a }o 3. 传播至远场 T"IDCT'z 2Sgv 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Dm{9;Abs% 9u?[{h.`B Y'
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{ 4. 预览设置 /qaWUUf ?*AhGza/ .o#A(3&n 结论 >bRoQ8 Wr+/9 1. 对比(截屏) CXiDe)|<E 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) [b :0j- )gVz?-u+D &TTvX%T 光栅级次分析器 WBN3:Y7 ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) nixIKOnjC ■ 效率:1.21%(相对于入射场) M!R=&a=Z |1%eo. L_`D 经典场追迹 L/ g8@G
; ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) slnvrel ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) w<LV5w+ :8t;_f 总结 O>y*u 8
%w#z 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。 kxCN0e#_ +v+Dkyf:V 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。 s|vx2-Cu] kD46Le++B )vD: QQ:2987619807 }D]y-BbA.
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