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示例.0087(1.0) dP}=cZ~ 9&a&O
Z{ 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 ~Q}JC3f> Q$r1beA 概述 ! c,=%4Pb ■ 本示例展现了VirtualLab处理和可视化y方向不变光栅应用锥形入射光束的能力。 s_xWvx8?4. ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 (lBgWz ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 AdMA|!|:hc g(){wCI 光栅级次分析器 oju)8H1o# /<,LM8n 1. 简介 uH 1%diL^ #Ux*": 1) 由光栅级次效率分析器获得的级次采集主要包含效率、瑞利系数以及透射或反射级次完整的方向信息。 0EiURVX
c]3% wL 2) 因此,利用级次采集可以帮助用户绘制光栅效率vs位置图以获得锥形入射影响的效果。 DdJ>1504 X=$WsfN.h 2. 结果 2~[f<N /cM< ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) G
Xx7/ X ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 @=4K%SCw ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc 8G@I e FaS}$-0 经典场追迹 [^sv. ?`T<
sk8c 1. 简介 `D)ay itV@U 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。 CZaUrr (s`oJLW> 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。 Teq1VK3Hr 5MUM{(C 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 < |