示例.0087(1.0) V4?]NFK J'yiVneMw 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 i7O8f^|
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M 概述 :D ■ 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。 .#Lu/w' -M ■ 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。 AYoLpes ■ 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。 (+9^)No 5eX+9niY
光栅级次分析器 i)MJP *
NY%=6><t! 1. 简介 ;/(<yu48
cx+%lco! 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。 >'{'v[qR[G
bSk)GZyH\d 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。 SuJ4)f;'0
pLpWc~# 2. 结果 wN$u^]
3Ebkq[/*% u[LsH ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd)
9y*pn|A[F ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。
ds'7zxy/ ■ 该
文件已另存为UseCase.0087.oc
<w0$0ku 经典场追迹 `;3fnTI:1 dQPW9~g8Hg 1. 简介 @l&>C#K\ 2~!+EH
1) 如果想要查看光栅后实际
光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。
VuA)Ye O`'r:W 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波
照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。
^}<h_T?<_- *l8:%t\ 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。
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Ne|H$N 2. 配置光路图
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fqD1Ej 3. 传播至远场 f/%QMhM: u*<knZ~ty 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。
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!U6T 4. 预览设置
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L%0G >2x ~cW,B} 结论 6e At`L[K. @SH$QUM( 1. 对比(截屏)
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LVxR*O vC%8-;8{H 2. 对比(-4th级次) bv4G!21]*; Cc>+OUL 光栅级次分析器
■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)
■ 效率:1.21%(相对于入射场)
"'*w_H0 i>=!6Hu2 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)
n 8'#'^| 总结 Q*8=^[x 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。
b=Oec%Adx fHR^?\VVp 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。