示例.0087(1.0) |cH\w"DcXw [30< 0 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 D_@^XS
Ut<_D8Tzx 概述 MDRSI 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。 c7'Pzb)' ■ 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。 5i0<BZDTef ■ 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'%CUF*<8 D,2,4h!ka
光栅级次分析器 B|8(}Ciqx
J4<- C\=4 1. 简介 1\1o65en
(t <Um
Vd 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。 KjLj
%P?W^mI 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。 %FwLFo^v
Cu}Rq!9i 2. 结果 9 eP @} C6
+!X^E9ra T^"d%au ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)
kWWb<WRW: ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
ydpsPU?wj5 ■ 该
文件已另存为UseCase.0087.oc
"kMpa]<c-6 经典场追迹 N-suBRnW vJYy` k^Y 1. 简介 h5F1mr1Sa IuPwFf) 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。
k1X <jC]P JMoWA0f 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。
~(}zp<e| En1pz\' 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。
*'Ch(c:rtH bY#> 2. 配置光路图
tL D.e
+&|WC2# 3. 传播至远场 1<lLE1fk J|s4c`= 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
mI}'8. 4. 预览设置
tvI~?\Ylj
GX\/2P7CZ @}#$<6| 结论 %6 Bt%H GMFp,Df 1. 对比(截屏)
N~SG=\rP;o
R:11w#m7w -BR&b2 2. 对比(-4th级次) Fe:0nr9; )PZ'{S 光栅级次分析器
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)
■ 效率:1.21%(相对于入射场)
"",V\m O0wD"V^W 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)
g!4"3Dtdg 总结 Krz[ f 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。
V"gnG](2l |FH/Q-7[ 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。