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示例.0087(1.0) MsiC!j.- ''
A[`,3 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 BrH`:Dw cd%g]T)#1 概述 2W-NCE%K)T ■ 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。 f`";Q/rG ■ 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。 p-03V"^& ■ 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。 (j 8,n<o v(nQd6;T 光栅级次分析器 7J_f/st O=?X%m # 1. 简介 l$_+WC*wp ^DCv-R+p 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。 co%_~xO ZCF-*nm 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。 Dp |FyP_w YGO 7lar 2. 结果 Ak-7}i .nY6[2am ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) \iE9&3Ie ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ~E|V{z% ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc 5nIlG %+W
>+xRb 经典场追迹 Z1lF[d,f; jHw2Q8s|R 1. 简介 WM l ^XZO G(3la3\( 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。 w3cK:
C0 `Q^Sm`R 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。 pPoC61F scEQDV 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 .E8p-R5)V> .`#R%4Xl 2. 配置光路图 o-Fle, qf +rO<'H:umJ _5`S)G{ 3. 传播至远场 #]/T9: 05LQh 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 _Vf|F * CGdfdxW 4'b]2Mn3 4. 预览设置 s3!LR2qiF &bgi0)> D)Rf 结论 (>`SS#(T! wz)9/bL 1. 对比(截屏) ^TuEp$Z= 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) trt\PP:H% n
k3lC/f Q31c@t 光栅级次分析器 u(`A?H: ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) C}EDl2 ■ 效率:1.21%(相对于入射场) ,PxQ[CGg eH*b-H[ ?G w89r 经典场追迹 XB 7^Ka ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) y.<Y]m ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) 'Rw]
C[ .g?,:$`0D? 总结 [&s:x, DN0b.*[`3 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。 ^i1:PlW] bj{f[nZ d 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。 ,lM2BXz% =nZd"t'p| HN@)/5BY QQ:2987619807 6^u(PzlA|~
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