VirtualLab实例_锥形入射
示例.0087(1.0) \*30E<;C_
-g4 {:!*D 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 ^:ehG9 O?Qi 概述 !PEP`wEKdp ■ 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。 KtaoU2s ■ 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。 b2hXFwPe ■ 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。 *,Sa*-7( mzn#4;m$ 光栅级次分析器 2Jt*s$ AN+S6t 1. 简介 ifadnl26
s bqQR"; 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(Q-RR 3Sn#
M{wH 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。 Mu$"fYKf" v3r<kNW_ 2. 结果 (6i.>%|_
[attachment=69235] :\|<7n
Q&&oP:4~X* ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) &xS]
;Fr ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 B{7hRk.5! ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc Tuy5h5 经典场追迹 ?Nl@K/ o3oTu 1. 简介 uiaZ@ gLWbd~ 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 +w(B9rH #9q
]jjH E 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 G4J)o?:m@ +{s -F g 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 2h`Tn{&1/ eJ60@N\A 2. 配置光路图[attachment=69236] jJe?pT]o
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/v 3. 传播至远场 R-1C#R[ n?8xRaEf 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。[attachment=69237] vFi+ExBU
4. 预览设置 [attachment=69238] X 3(*bj>P
azl!#% x+W,P 结论 :+meaxbu ed$w5dv 1. 对比(截屏)[attachment=69239] Lwkl*
o|y1 m7X X`fer%` 2. 对比(-4th级次) G@o\D-$ !OMl-:KUzE 光栅级次分析器■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)■ 效率:1.21%(相对于入射场) r|Q/:UV?w nc.:Wm6Mj 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) {z |+.D 总结 Up\ k67 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。 WO[O0!X !qug^F 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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