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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 `R@1Sc<*| {%W'Zx 概述 ^]}+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。 "J|{'k` ■ 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。 r w(EI,G ■ 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。 (/TYET_H yClX!OL 光栅级次分析器 &`+tWL6L RV^
N4q4 1. 简介 !Au'WJfE $m{-I= 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。 *HiN:30DZ .!|\Y!]^r 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。 g{{DC )> j4pxu/2 2. 结果 XFJGL!wWm[ oD1rt>k ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) \\w<.\Yh ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 aX
CVC<l ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc f@Oi$9CZn 66ULR&D8 经典场追迹 <k59Ni9 gEr@L
1. 简介 *K}h
>b 1 klpYtQ 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 )LOV)z|} xZbiEDU 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 QX`Qnk|Y (%p@G5GU 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 9BW"^$ )wT@`p"4 2. 配置光路图 FFC"rG JK.<(=y\ :Y4m3| 3. 传播至远场 i`k{}!F #Y|t,x; 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 oUSv)G.zb _=Y?' gHH 2Kg-ZDK8 4. 预览设置 4^*+G]]wZ~ 6l Suzu 7LotN6H
结论 a ][t#` -!Ov{GHr0 1. 对比(截屏) 4$W}6v 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) u9c^:Op Cpg>5N~;L k`aHG8S\ 光栅级次分析器 opaRk.p ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) >]dH1@@ ■ 效率:1.21%(相对于入射场) o57r ,`N /9QC$Z):< )#%v1rR 经典场追迹 d@b" ~r} ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) p)&Yr ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) ~7;AV(\%e a8w/#!^34 总结 1r9.JS TmEJ!)* 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。 ;rj|> Bjc<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。 h85kQ^%
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