示例.0087(1.0) Eq^uKi B/J&l 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 -fgC"2H
C}?0`!Cc% 概述 pO~c<d}b ■ 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。 6P`)%zj ■ 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。 S2C]?6cTq ■ 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。 \aP6_g:N} U>S`k6
光栅级次分析器 u/Fj'*M
k$Rnj`*^ 1. 简介 K{cbn1\,H
!&]z*t 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 HFo-4"
&hV Zx 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 M R'o{?{e`
VY+>=! 2. 结果 ~^N]yb 6'OO-o
F6S~$< ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)
DFe;4BdC ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
cs_}&!c{ ■ 该
文件已另存为UseCase.0087.oc
2L\3S ukj 经典场追迹 O.k\]' > %*B`oqo 1. 简介 jB@4b'y |$hgT K[L 1) 如果想要查看光栅后实际
光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。
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, 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波
照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。
02 f9 w V & 5
<** 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。
5RA<Z. 0#|7U_n 2. 配置光路图 Hc!!tbBQ
2uu[52H8d% 3. 传播至远场 1
Nk1MGV pv$tTWk 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
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4. 预览设置
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oMTY)`me |[wyc!nY). 结论 5fq.*1f lS{4dvr?w 1. 对比(截屏) fu>Qi)@6a1
T{ nQjYb? -><QFJ 2. 对比(-4th级次) -M`D> lQr6;D}+ 光栅级次分析器
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)
■ 效率:1.21%(相对于入射场)
}B*,mn2N nh. b/\o 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)
%Ht^yemQ 总结 ris;Iu^v0 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。
NV(fN-L [,\i[[< 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。