示例.0087(1.0) bpzB}nEp e@L+z 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 Mf%/t HK
v9x $` 概述 h:a5FK@ ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 u17Da9@; ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 FK
}x*d ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 QbV)+7II= \X
Nb 9-
光栅级次分析器 m&Ms[X
HTQ.kV 1. 简介 6Ck?O/^
rZKv:x}{6 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 r1}7Q7-z
C/<fR:`c 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 qAivsYN*
<!5N=- 2. 结果 *q|.H9
K( unSF;S<
H+zQz8zMC ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)
IR5 S-vO ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
y;;^o6Gnw ■ 该
文件已另存为UseCase.0087.oc
bxrByu~| 1 经典场追迹 qf4|!UR{ }\J oE4 1. 简介 _YmYy\g \8ulX>] 1) 如果想要查看光栅后实际
光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。
~AjbF(Ad jM2gu~ 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波
照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。
]r'b(R; S Vn=J$Uv0 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。
|I)MsNF 3j]La 2. 配置光路图 >Q[]i4*A
cvn,&G-` 3. 传播至远场 CU lANd" v*FCE 1HI 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
{D1=TTr^
4. 预览设置
}gag?yQ.^
+:/`&LOS- lJ}G"RTm 结论 !%T@DT=l& ZZ[5Z=te? 1. 对比(截屏) r}"Ty
:L*CL 8m ^R>&^"oI 2. 对比(-4th级次) dH#o11[ B7?784{x, 光栅级次分析器
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)
■ 效率:1.21%(相对于入射场)
!6f#OAP\ 0Zk A.p 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)
X+P3a/T 总结 mfeyR
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。
BCsW03sQ *!C^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。