-
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
|
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 @6R6.i5d d9jD?HgM( 概述 GCw4sb4~w ■ 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。 !v%>W< 3Q ■ 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。 a
^juZ ■ 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。 VhMVoW &dni6E4 光栅级次分析器 -h
^MX :w|=o9J 1. 简介 &0G9v z"7X.*] 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。 -U9C{q?h ~FXq%-J 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。 [,ulz4" NN+;I^NqW& 2. 结果 4eSFpy1 $II~tO ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) 7D 3-/_ v ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 ]WcN6|b+ ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc DC BN89# eMV8`&c' 经典场追迹
{;u+? uY Pn@DHYP 1. 简介 N6+^}2'*) [Ne'2z 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 /S~ =qodS -lv(@7o~ 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 %" l; >YF=6zq.` 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 E&@#*~ }ksp(.}G 2. 配置光路图 q j9q WMWMb3 &U}8@; 3. 传播至远场 iG~&uEAJ #QSSpsF@ 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 Q^@7Yg@l JxLfDr,dy Q^05n$ tI 4. 预览设置 vMJ(Ll7/ 4Xt`L"f /<k5"C%z 结论 U:c0s ^si[L52BZ 1. 对比(截屏) 1:@ScHS 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) utC^wA5U~ [>3dhj[; 3kF+wifsz 光栅级次分析器 (mI590`f ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) zh\"sxL ■ 效率:1.21%(相对于入射场) = iDd{$ n^5Q
f\ o Hfo<EB2Y9N 经典场追迹 mV4gw'.;7 ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) &0%B3 ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) Vw`Q:qo0:b =d:3]M^ 总结 u3wd~. #,XZ @u+ 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。 2*Pk1vrI "sY}@Q7 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。 ,7k1n{C)
|