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示例.0087(1.0) C."\ a_p .u:aX$t+ 关键词:光栅级次分析器,级次采集,锥形入射,瑞利扩展传播,远场传播,远场算子 2H/{OQ$ Gq-~zmg 概述 M{g.x4M@W ■ 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。 20/P:; ■ 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。 LZDJ\"a- ■ 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。 0i(c XB (_=R<: 光栅级次分析器 d:{}0hmxI _&N}.y)+t 1. 简介 fZb}- Sym}#F\s 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。 dOVu D( ?2,{+d | 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。 M9Xq0BBu ajW2HH*9}A 2. 结果 ART0o7B W5>emx'> ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) aKintb}n ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 3_"tds <L ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc
N@X(YlO ]CDUHz 经典场追迹 Ax*xa6_2 PYTwyqS 1. 简介 q6}KOO) s8dP=_ ` 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。 &gcZ4gpH gYBMi)`RT 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。 P !I Lji! $b)t`r+ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 T+oOlug 6!SW]#sD 2. 配置光路图 4v`G/w _*Ej3=u $Z3{D:-) 3. 传播至远场 t N4-<6 -Jt36|O 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 'Y/kF1,* yMt:L)+ TfHL'u9B 4. 预览设置 ^^F 8M0k3 jig3M N q]U!n 结论 7Ah )Y6\"-M[ 1. 对比(截屏) bu-6}T+ 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) ;*0nPhBw0> %y7ZcH' KTBtLUH]*F 光栅级次分析器 _mJhY0Oc ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) ) O&zb_{n ■ 效率:1.21%(相对于入射场) q]Kv.x]$R CDoD9Hq, 'Va<GHr>+ 经典场追迹 Ow(aRWUZD_ ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) kP'm$+1or ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) Kv)} ;G[0%z+* 总结 )5n:UD{f[# (UCCEQq5 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。 jFip-=T{4 I1rB,%p 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。 ([^#.x)hz v7Ps-a) b I`JG:^b QQ:2987619807 }Q@~_3,UJ
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