示例.0087(1.0) 4
g/<).1<b S@l
a.0HDA 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 GNj/jU<o!
U{.+*e18 概述 =!Baz} ■ 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。 zYNM<W; ■ 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。 (>kBmK1Aj ■ 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。 <'+R%6 pU\xzL D
光栅级次分析器 V9);kD
+5seT}h 1. 简介 WL*W=(
6='_+{
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。 *]DJAF]
~P_d0A~T 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。 |M0,%~Kt
'44nk(hM69 2. 结果 aL$c).hq0 eo}S01bt
RF\1.HJG ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)
ML9T(th6v ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
4YB7og%P ■ 该
文件已另存为UseCase.0087.oc
Y+Q,4s 经典场追迹 5i
wikC=y 8[{0X4y3 1. 简介 8u~\]1( 'KIi!pA. 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。
xN":2qy#T T(fR/~:z? 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。
*<h V.G9J!?<P 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。
uk>/Il Aj)<8 2. 配置光路图 2+G:04eS,e
IQ27FV|3 3. 传播至远场 BIB>U W (J) Rs`_ 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
vGMOXbq4&
4. 预览设置
t&?v9n"X
;@ ! d!& h0EGhJs 结论 ztxQv5=:, PezWc18 1. 对比(截屏) G5e Ls
0m|
Gp "x) pp 2. 对比(-4th级次) S.)8& K5c7>I%k 光栅级次分析器
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)
■ 效率:1.21%(相对于入射场)
3YNkT"~T Wx\"wlJ7.3 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)
eG)/&zQ8 总结 %A[p!U 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。
!`S%l1[Z DEeL48{R 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。