示例.0087(1.0) CK!pH{n+ s=y9!rr 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 7AtXG^lK
Z_OqXo= 概述 e/HX,sf_g ■ 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。 k+Ma_H` ■ 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。 C1Pt3 ■ 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。 xBI"{nGoN Ng;b!S
光栅级次分析器 O'& \-j 1
k0e|8g X 1. 简介 ++{+
#s6
_9O }d 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。 b1>$sPJ+
x4m_(CtK 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 Aya;ycsgE
%wjU^Urya 2. 结果 seD+~Y\z 0&rH 9
: .w'gU_ ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)
Wn,g!rB^@ ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
f$@". ■ 该
文件已另存为UseCase.0087.oc
u,SX`6% 经典场追迹 E?q'|f X"khuyT_ 1. 简介 _8b>r1$ %{VI-CQ 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。
k2tX$ \E CL}I:/zRB 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。
NW>:Lz
?" J0WXH/: 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。
8H`l" \FY De 2. 配置光路图 VX>t!JP p
%/4_|@<' 3. 传播至远场 +q=jB-eIx .HyiPx3^ 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
$Q$d\Yvi
4. 预览设置
U#1yl6e\I
cCbr-Z& 0?L$)T-B 结论 .idl@% ZE(RvPW 1. 对比(截屏) 2Ku#j
('
|b;M5w? ieF 0<'iF 2. 对比(-4th级次) Rw=E_q{ =$zr
t 光栅级次分析器
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)
■ 效率:1.21%(相对于入射场)
?
A#z~;X@ CY).I`aJ 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][E^9 总结 x
w83K 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。
wkpVX*DfRE U)%u`C0 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。