示例.0087(1.0) >Q"3dw C-,#t5eir 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 NgsEEPu?
yD!GgnW 概述 vg X7B4 ■ 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。 W:w SM* ■ 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。 mrKIiaU<J ■ 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。
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光栅级次分析器 8~.8"gQ
>bhF{*t#;y 1. 简介 vF@|cTRR)
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,w% 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。 5=9Eb
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M5| 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。 j3+ hsA/(k
Q=[ IO,f 2. 结果 &"Cy&[ )`W|J%w+
=)iAU/*N ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)
+Qzl-eN/+ ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
4v5qK ■ 该
文件已另存为UseCase.0087.oc
Sc}Rs 经典场追迹 /=#~8 ,}>b\(Lk 1. 简介 z([HGq5 !VudZ]Sg 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。
CSWA/#&8> wJgGw5 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。
A+\rGVNH'S ,ag*
/ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。
M[iWWCX T| (w-)mv 2. 配置光路图 ao(Lv+
?e+y7K}"] 3. 传播至远场 m*7RC4"J s{Y-Vdx 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
u-.nR}DM_
4. 预览设置
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2*n~r K^b'<} $|p 结论 mv$gL /6 x[C 1. 对比(截屏) {=3'H?$
L0%W;m %(\et%[] 2. 对比(-4th级次) 'XYjo&w pd.pY*B<[ 光栅级次分析器
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)
■ 效率:1.21%(相对于入射场)
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u{6 ?4W6TSW-' 经典场追迹
■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm)
■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率)
?c fFJl 总结 (J(SwL| 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。
@lh]?|*[ <]`|HJoy 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。