VirtualLab实例_锥形入射
示例.0087(1.0) S~8w- lG! Ag>E%N 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 rcC}4mNe urlwn*!^s 概述 y;!q E~!3 ■ 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。 ?y] q\> ■ 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。 y U-^w^4 ■ 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。 "!9hcv-; GJUorj& 光栅级次分析器 WMo woH B![Q, 1. 简介 6N{Vcfq ;{n@hM*O 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。 >y2;sJ4]D% ~\4B 1n7 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。 l1_Tr2A}7/ MWsjkI` 2. 结果 cB;:}Q08#
[attachment=69235] o]&w"3vOP0
W>ziA ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) ElAho3W ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 `]Uu` b ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc U{IY
F{;@ 经典场追迹 &B^zu+J p19[qy~. 1. 简介 YL )epi^ <Rs#y: 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。 KjrUTG0oA V~Zi #o 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。 'IorjR@40 O8;`6r 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 yGNZw7^( K3jPTAw=# 2. 配置光路图[attachment=69236] m])!'Pa(=
n{>Ge,enP0 3. 传播至远场 (,5oqU9s@ r/X4Hy0!lT 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。[attachment=69237] w/8`]q
4. 预览设置 [attachment=69238] 7}r!&Eb
E+Jh4$x{ ZZkxEq+D 结论 AL%gqt] ^2gDhoO_ 1. 对比(截屏)[attachment=69239] 1v)X]nW
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t/;@~jfr@ 2. 对比(-4th级次) G}o?lo\#h 6^W6As0 光栅级次分析器■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)■ 效率:1.21%(相对于入射场) hEO#uAR^Z Wq bfZx 经典场追迹■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm)■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) =h?Q.vad 总结 +N161vo7 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 _(CuuP$`I ?'xTSAn 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。
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