示例.0087(1.0) EAh|$~X Ur[ai6LNG 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 .R)Ho4CE
^-Ks_4 概述 oGXcu?ft ■ 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。 <`q-#-V@ ■ 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。 ("f~gz<< ■ 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。 8~!h8bkC =C#z Px,
光栅级次分析器
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hQ)?LPUB 1. 简介 fyZtwl@6w#
$Q|6W &?[; 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 3]NKAPY
:3se/4y} 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 6QHUBm2
#cikpHLXG 2. 结果 lh\`9F:
nbw8YO(= EnMc9FN(y ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)
>0 := <RW ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
7wrRIeES ■ 该
文件已另存为UseCase.0087.oc
@Rd`/S@ 经典场追迹 #VZ-gy4$\B .^- I<4 . 1. 简介 X#W6;?Z\ -hK^ *vJ 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。
%Zeb#//Jz BL0xSNE** 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。
5:~ zlg g|]Hm* 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。
Kk \,q? %@I= $8j 2. 配置光路图
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YEiw! 3. 传播至远场 |>JRJ"CFE vQ5rhRG)E 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
Vvn~G.&) 4. 预览设置
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9:!V":8q w!UIz[ajI 结论 &61h*s PTF|"^k+
1. 对比(截屏)
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p13y`sU= }o=s"0 a 2. 对比(-4th级次) BE!WCDg, }F_=.w0 光栅级次分析器
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)
■ 效率:1.21%(相对于入射场)
,_'Z Jlx :Q;mgHTNz 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)
e=i9l 总结 >Qf`xUZ 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。
[WR*u\FF w\>@>*E> 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。