VirtualLab实例_锥形入射
示例.0087(1.0) x?ajTzMv Vx]{<}(gr 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 SI:+I4i D@Zb|EI%< 概述 EW* 's( ■ 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。 Q%xvS,oI ■ 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。 |JpLMUG ■ 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。 7p}.r
J54 EZm6WvlxSI 光栅级次分析器 '`$US;5 Y)x(+# 1. 简介 mUj=NRq 1 :xN )M,s 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。 );LkEXC_' 4XkSj9D~z 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。 sW#}QYd [:HT=LX3 2. 结果 FW)G5^Tf
[attachment=69235] 3^>D |
0]dL;~0y. ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) DA[s k7 ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 =] R_6# ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc H3=U|wr| 经典场追迹 $K)9(DD w[>/(R7im 1. 简介 Az_s"}G MIcF"fB![ 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。 q4XS
E, u`l1
zMk 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。 V 0<>Xo% f
IUz%YFn 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 rPV\ F x,Im%!h 2. 配置光路图[attachment=69236] =K<8X!xUW
8ODrW!o 3. 传播至远场 t]Ey~-Rx 5feCA ,v7 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] c
k=
4. 预览设置 [attachment=69238] * \@u,[,
^L&hwXAO: [.}-n AN 结论 su~_l[6 Q3SwW 1. 对比(截屏)[attachment=69239] 'F'v/G~F
Z8\c'xN Z8??+d= 2. 对比(-4th级次) Z3K~C_0Cnu e[t+pnRh 光栅级次分析器■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)■ 效率:1.21%(相对于入射场) O!!Ne'I ,|4%YaN.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) dm60O8 总结 ~eH+*U|\|M 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。 J4
yT| zWxKp;. 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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