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示例.0087(1.0)
&L4>w.b"N "c0Nv8_G 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 QeipfK+me UWg+7RL 概述 ({kOgOeC ■ 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。 V.Qy4u7m ■ 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。 EGJrnz8 ■ 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。 Xrd-/('2 X(fT[A_2C 光栅级次分析器 J#*R]LU| DzE_p-
zs 1. 简介 [Cf{2WB:7 x] j&Knli 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。 OZi4S3k ]8ob`F`m, 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。 Wc!.{2 >`u/#mrd 2. 结果 OIdoe0JR:O 8I,/ysT: ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) C{P:1ELYXH ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 Jw)-6WJ!uO ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc |g8Q.*"l[ |aMeh;X t 经典场追迹 z2cd1HxN 7Hzv-s 1. 简介 +a}>cAj* c$52b4=a 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 NncII5z o`}(1$a> 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。 #x[3@zP. F=r`'\JV[ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 <)ltvo( wl:[Ad 2. 配置光路图 Nr:%yvk%s |&0zAP"\ G>w+J'7 3. 传播至远场 TwLQ;Q tA]Y=U+Q 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 g.d~`R@v ?N(opggiD W+ D{4: 4. 预览设置 h;S? BhCOT+i;c I2^Eo5' 结论 [3fmhc }D7} %P] 1. 对比(截屏) Tg\wBhJr| 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) wzz>N@| bbxo!K
m" :zLeS- 光栅级次分析器 !;h`J:dN ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) l"app]uVZ ■ 效率:1.21%(相对于入射场) HA0Rv#p ~#y( ]Xec2 ?)L X4GY 经典场追迹 $3je+=ER ■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm) '5
kSr( ■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) RI#o9d"x} ISALR{Aq 总结 _8'z"wF BNpc-O~ 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。 o0\d`0-el d<+@cf_9 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。 68,(+vkB !@wG22iC4d VSW"/{Lp QQ:2987619807 Ze- MB0w
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