VirtualLab实例_锥形入射
示例.0087(1.0) |}z5ST% i4i9EvWp 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 8e>B>'nH v"yu7tZ3N 概述 :
pUu_ ■ 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。 DL4`j>2Ov ■ 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。 qqZ4K:oC, ■ 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。 2@Yu:|d4U $}tF66d 光栅级次分析器 &t8,326; Izu____ 1. 简介 V~ KWy@7 su=MMr> 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 v.8kGF 59 g//;35@ 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 S`5bcxI_ 0;><@{' 2. 结果 ?sdSi--
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:$u[1&6 ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) D`^wj FF ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 QnS^ G{ ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc d'MZ%.# 经典场追迹 q7KHx b Z ;rM@x 1. 简介 \K\eq>@6 Q`8-|(ngw 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。 #$S~QS.g a+lNXlh= 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。 sjLMM_' #n+u>x.O 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 ]>[TF'pIAx $Q#n'#c 2. 配置光路图[attachment=69236] )=}qAVO8
D>{`I' 3. 传播至远场 0/ 33Z Oc _GxC|d 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] :l]qTCmY
4. 预览设置 [attachment=69238] X);'[/]E*
$s}w23nB i9Bh<j>:J 结论 ?m~1b_@A{ F5:xrcyC 1. 对比(截屏)[attachment=69239] 0/DO"pnL@
t|oIzjKE/ ?`xF>P]M 2. 对比(-4th级次)
D~"a" l:@=9Fp> 光栅级次分析器■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)■ 效率:1.21%(相对于入射场) 6;Z`9PGp LYYz=oZOE! 经典场追迹■ 位置:(-118.6mm;-74.6mm)■ 功率:1.33%(相对于传输场的总功率) Ig!0A}f 总结 >%`SXB&9 1. VirtualLab 提供了两种方式处理和显示y方向不变的光栅的锥形入射:一种是通过光栅级次分析器来实现,另一种是通过瑞利扩展传播及之后的远场传播来实现。 _XP}fx7$C CB>W# P% 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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