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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 }l&y8,[: U,8mYv2| 概述 U ]7;K>.T ■ 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。 Z=
=c3~ ■ 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。 iO"ZtkeNr ■ 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。 Lb?0< b#*"eZj 光栅级次分析器 (
j:eky eH~T PH 1. 简介 2t?Vl%< 8Y_lQfJa 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。 (+}44Ldt wScr:o+K>L 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。 2Z ?l,M~ "-\8Y>E 2. 结果 ikO9p|J gYloY=.Z$' ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ]G^9PZ- ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 hxt;sQAo{ ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc 6Ilj7m* {"*_++| 经典场追迹 yyGn< lYey7tl{ 1. 简介 a*t>Ks'C CdMV( 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 rxj# 0U !&|i\ 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 >DN^',FEm !r9rTS] 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 0<##8m@F8 m}f{o 2. 配置光路图 T-]UAN"O ge1U1o NErvX/qK 3. 传播至远场 PS0/Ok EKS?3z%! 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 e7tio! "1`w>(= v^;vH$B 4. 预览设置 pD }b $ m*\LO%s]E ":qS9vW 结论 $ab{GxmX'4 u$X =2u:P 1. 对比(截屏) HZjuL.Tj 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) 93ggCOaYA BqM[{Kv /O`R9+; 光栅级次分析器 'v=BAY=Ef ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) r?dkE=B ■ 效率:1.21%(相对于入射场) Z-yoJZi c`N_MP N34bB>_ 经典场追迹 4G hg~0 ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) w2jB6NQX ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) uo*lW2&U d,Oe3?][0p 总结 {Z1-B60P g|h;* 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。 n57mh5mixM 6/vMK<Fz9 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。 +UX}
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