示例.0087(1.0) zL_X?UmV Gis'IX( 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 k"n#4o:
P(Lwpa,S
概述 'N}Wo}1r ■ 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{B@v ■ 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。 {b+IDq`)= ■ 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。 WpvH} l r} co*5NM^
光栅级次分析器 P"~B2__*
%k2zsM 1. 简介 '}}DPoV
RJ-CWt
[LG 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。 [Z[)hUXE?
ht =yzJ9Pr 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。 aNwDMd^+
}M1<a4~ 2. 结果 WAQv4&xGM ]>:>":<: x~mXtqg ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)
bb<Vh2b>R ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
,cB`j7p( ■ 该
文件已另存为UseCase.0087.oc
Pgo5&SQb 经典场追迹 j9qN!.~mM ^8\pJg_0 1. 简介 Wqqo8Y~fq <.AIVp 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。
>Te{a*`"m: K}zw%!ex 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。
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U]P;X~$! 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。
D QRt\! IEA[]eik> 2. 配置光路图 ^.4<#Qs
}%}eyLm( 3. 传播至远场 ''(T3;^ +
1n,JynJ 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
O=mJ8W@ 4. 预览设置
~:0h o
LO2sP"9 57#:GN$EL 结论 "47nc1T+n z6Hl+nq B 1. 对比(截屏) /RMep8&
t9=rr>8) M"J$c42 2. 对比(-4th级次) Gh< r_O~L3 ~vt8|OOo0 光栅级次分析器
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)
■ 效率:1.21%(相对于入射场)
[m4<j c2i^dNp_ 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)
R{WG>c 总结 &2g1Oy~ 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。
1\3n m3,v&Z 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。