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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 am_gH {j {+0V 概述 SQ,?N
XZ ■ 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。 Ch()P.n? ■ 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。 $GQ`clj< ■ 锥形入射是指入射光方向在y方向不为零。在这种情况下,光栅级次不再是仅仅分布在一个平面上。 lDC$F N . #Z+Z 光栅级次分析器 (C]
SH\ R.[Z]-X 1. 简介 ,6!rR,0 Mr--4D0Hk 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。 ;g_>
;tR/ GSoZx0 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。 l:6,QaT1 0,s$T2 2. 结果 '/Bidb? uJR%0 E7! ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) Kz<@x`0 ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 D9mz9
■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc !}\4utHY \7MHaQvS 经典场追迹 ^[Ua46/" m dLsn\m> 1. 简介 (\"k&O{ be5,U\&z 1) 如果想要查看光栅后实际光线的分布情况,应采用经典场追迹(采用瑞利扩展传播)而不是光栅级次分析器。 fW`&'! &bqT/H18 2) 应该指出的是,光栅组件在x和y方向上可以无限扩展,并采用可以无限延展的理想平面波照明。因此,场追迹结果始终代表近场——不会显示分离的级次。 yq_LW>|Z MC0TaP 3) 因此,若想将近场结果传播到远场必须进行下一步操作。 f"7M^1)h2% w#JJXXQI 2. 配置光路图 .*$OQA jEc|]E ,< |