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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 Vp\80D& [xWEf#', ! 概述 qKA_A% ■ 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。 KZZOi: ■ 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。 pqOA/^ar ■ 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。 Jxf}b}^T PRZ8X{h 光栅级次分析器 ~R'BU=!;F oFb\TiLu 1. 简介 G~`'E&/ .@Hmg 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。 '%);%y@v XnPJC' 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。 t(wZiK} 4p?+LdL 2. 结果 -ywX5B cB_pyX9Z ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) iF8@9m ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 XRtyC4f
■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc gj[zka0_ k"5`: qL 经典场追迹 g(KK9Unu nrI"k2oA@ 1. 简介 2 aew6~ IN<:P 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。 ZMP?'0h= ~d&'Lp[3 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。 PIgGXNo "k/;`eAP 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 ?rAi=w&c f 5mY;z" 2. 配置光路图 o@Scz!"g sN"p5p 23)F-.C}j 3. 传播至远场 l&\tf`~ =7F E/S 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 ! Zno[R G% o7BX %uh R'8" 4. 预览设置 0W;q!H[G |GJBwrL^0 &"sX^6t 结论 -6AOK<kfI A1mYkG)l 1. 对比(截屏) .L~f Fns/ 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) 0@o;|N"i UEN YJ*tnP Lr K9F^c 光栅级次分析器 x&QNP ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) &uv>'S#% ■ 效率:1.21%(相对于入射场) czXI?]gg, zNNzsT8na *U( 1iv0n 经典场追迹 2qt=jz\s ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) (K^YD K ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) m]bL)]Z 1-4 总结 rdORNlK& 9m%7dsv 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。 %{N>c:2I$ '=KuJ0`nE9 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。 (k7;
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