VirtualLab实例_锥形入射
示例.0087(1.0) QLiu2U o V8C:"UZ; 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
\kMefU f$Fhf?' 概述 afuOeZP ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 .yqM7U_ ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 q=Sgk>NA ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 pS'FI@.'{ bU2Z[sn. 光栅级次分析器 QLvHQtzwX #mCL) [ 1. 简介 RL@VSHXc ZQ%'`q\c 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 \F/hMXDlJ {E9+WFz5 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 Ez
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wJ>4 2. 结果 Mb|a+,:>3
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BW}U%B^. ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) #~2%) ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 G\Cp7:j} ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc Bn#?zI 经典场追迹 g(qJN<RC/ (a.z9nqGA 1. 简介 ff,pvk8N5 ;o2$
Q 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。 1{ ~#H<K 0ghGBuv1s 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。 |,gc_G "55skmD.P 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 M "p Wz49i9e+d 2. 配置光路图[attachment=69236] vNV/eB8#S
; >hNt 3. 传播至远场 Z'`gJ&6n Pq;U&, 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] >z{d0{\
4. 预览设置 [attachment=69238] B%)%
;c-(ObSm 1 d}Z(My 结论 =9O^p@Q#W 9kN}c<o 1. 对比(截屏)[attachment=69239] ~?4PBq
m ZtCL +%T\`6 2. 对比(-4th级次) NO "xL, [YF>:ydk 光栅级次分析器■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm)■ 效率:1.21%(相对于入射场) @5=oeOg36 I5 o)_nc 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) $+8cc\fq 总结 fi-WZ 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。 @r/#-?W p4.wh|n 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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