-
UID:317649
-
- 注册时间2020-06-19
- 最后登录2026-09-04
- 在线时间1983小时
-
-
访问TA的空间加好友用道具
|
示例.0087(1.0) LthGZ|> i?F[||O"$ 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 u_N\iCYp Bv^+d\*1 概述 p?Ed-
S ■ 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。 6nh]* / ■ 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。 }0QN[$H! ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 _yj1:TtCNT ^vpIZjN 光栅级次分析器 MZT6g. ny 6|,e% 1. 简介 ZA0i)(j*Mn |~SE" 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 R6`*4zS np\st7&f6 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 tXt:HVN u7HvdLql 2. 结果 /D0RC oEJaH ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) H+a~o=/cR ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 zI:(33) ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc -yoAxPDW
rFo\+// 经典场追迹 UP\C"\ lR:?uZ$ 1. 简介 WSQ[.C U^[< 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。 :q^R
`8;(t lW
p~t 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]mX)I_ S?L#N 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 BDy5J2<<7l t05_Px!mW 2. 配置光路图 SBTPTb KbAR_T1n f')c/Yw 3. 传播至远场 Q"%QQo}} ;7rd;zJ 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 7{pIPmJ @lS==O-`f i'HPRY 4. 预览设置 1 tPVP R:~(Z? 7:>sc]Z 结论 p*
RC zsDocR 1. 对比(截屏) ~wOTjz 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) +3;Ody"59 EUy(T1Cl&& d",(aZ 光栅级次分析器 6\4Z\82 ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) mG2VZ> ■ 效率:1.21%(相对于入射场) yHNuU)Ft 1a$IrQE &vkjmiAS 经典场追迹 jY/ARBC}H ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) BC! 6O/kr ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) r<c #nD~K #op:/j 总结 H_w%'v & <~{du ?4n 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。 SO;N~D1Z6 E1 |<Pt 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。 ]78!!G[` /[K_
& |