VirtualLab实例_锥形入射
示例.0087(1.0) l*w*e.ezQ R $@$ 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 >}E S}P rgw/ 概述 G ?Hx"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。 O+?vQ$z ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 !C@+CZXLx ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 9S|a!9J 7Bym? 光栅级次分析器 qg2Vmj<H |=:<[FU 1. 简介 d2?#&d'aq s o7.$]aV 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。 zHKx,]9b Qb5@e#
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。 )x<BeD :Y|[?; 2. 结果 F1t+D)KA>
[attachment=69235] SZUo RWx
3lTnfc& ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) L_tjclk0J ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 KE6XNG3 ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc #;=sJ[m4 经典场追迹 '6cXCO-_P lPD&Doa 1. 简介 L&d.&,CNs' =Qf{ 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。 lL&U
ioo}D 1ASoH,D/ 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\2iArw8 [FZq'E"87 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 8Wo!NG:V5 gquvVj1oT 2. 配置光路图[attachment=69236] FKPR;H8>
G+2 ,x0( 3. 传播至远场 r@}8TE*|P Bg] % 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] 7X)4ec9H\
4. 预览设置 [attachment=69238] Y^nm{ ;G+
K { FZ/ rP}[> 结论 ~N2=44e ~ToU._ 1. 对比(截屏)[attachment=69239] [k0/ZfFwV
[RF]lM]w ` Z/ MQ 2. 对比(-4th级次) !??g:2 Yep~C%/} 光栅级次分析器■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)■ 效率:1.21%(相对于入射场) Zu<S<??Jf #WJ*)$A@& 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) nW}
s 总结 1w,34*- } 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。 +,]VXH<y ~L>86/hP,N 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。
|