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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 <4r3ZV;' [\eh$r\ 概述 ~n9x
, ■ 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。 '/l<\b/E ■ 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。 XFJGL!wWm[ ■ 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。 oD1rt>k s6=jHrdvv 光栅级次分析器 aX
CVC<l f@Oi$9CZn 1. 简介 66ULR&D8 Sep/N"7~t 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 gEr@L
*K}h
>b 1 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 klpYtQ +9EG6"..@H 2. 结果 xZbiEDU QX`Qnk|Y ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 'Lm\ r+$F ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 O^/z7, ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc C8dC_9 g~ubivl2 经典场追迹 +%E)]*Ym Klr+\R@(n 1. 简介 i`k{}!F Tfsx&k\ 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。 -d'swx2aZ! (rTn6[* 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。 s}w?Dvo \ ?rauhTVnJ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 M/?*?B Ht`kmk;I) 2. 配置光路图 C[X2]zr Tj(DdR#w sKu/VAh
x 3. 传播至远场 GN0s`'#"3% :X+!W_xR 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 |FED< Pi/V3D)B r2b_$ 4. 预览设置 uv#."_Va =&8 Cg I
\Luw*: 结论 8%\0v?a5 e-E0Bp 1. 对比(截屏) :<QmG3F 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) H;DCkVL yq6Gyoi< q0sdL86 光栅级次分析器 UiE 1TD{ ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) ==!k99`f, ■ 效率:1.21%(相对于入射场) _GW, 9s^A /^M|$JRI yiO/0n Mp 经典场追迹 EX"o9' ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) V'M#."Of/ ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) #_pQS}$ "h\ (a< 总结 'nQQqx%v d,XNok{ 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。 Z%4w{T+[ R!z32 <5k
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。 dTTC6?yPXf
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