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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 4$wn8!x2| 9CxFj)#5F 概述 T=kR!Gx ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 _!} L\E~ ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 Z#1'STg ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 !qQB}sAf [|&V$ 光栅级次分析器 V*C%r:5 ,v lDV}vuM<4 1. 简介 #ox&=MY ?q%&" 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。 mF@)l]UZ' C=sEgtEI 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。 VsrYU@V G 5T{* 2. 结果 9r efv j$5S_]2 ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) KbcmK(`_ ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 WkF60'Hf ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc JSAbh\Mq6 s[}4Q|s% 经典场追迹 /ta5d;@ ,*r}23 1. 简介 PE\.J U gI/#7Cr 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 jk\04k gjGKdTr' 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 O2n[`9* A'=,q
3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 :CR1Oy 9 1>pFUf|cV 2. 配置光路图 *\M$pUS{ dh~ cj5 >B~vE2^tQ~ 3. 传播至远场 jMP!/t
:w Uh tk`2O 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 eM1=r:jgE wyVQV8+&> 0Gr ^#` 4. 预览设置 VOY#Y*)g Q6e;hl 3SMb#ce*o 结论 A{QXzoWkg0 jlA?JB 1. 对比(截屏) [Up0<`Q{I_ 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) ,o{|W9 D#pZN,' (0cL!
N;; 光栅级次分析器 =ll{M{0Q]! ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) 5Y W.s ■ 效率:1.21%(相对于入射场) 1/l;4~p7' d ~`_;.z CB1AL]|3 经典场追迹 TlA*~HG<Q ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) $zR[2{bg ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) ^-Knx!z 5IsRIz[`TK 总结 - 2`D(xC \dG#hH4ZD 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。 ?u)[xEx6}+ </%n:<z4 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。 G9_M~N%a
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