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示例.0087(1.0) 1'BC
R p[7?0 ( 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 nn{PhyK !9vq"J~hz" 概述 tY!GJusd ■ 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。 +$\/HO ■ 本示例使用了两种方法来完成模拟,一种是利用光栅级次分析器,另一种是通过经典场追迹。 ,w$:=;i ■ 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。 rtZEK:.# hmr 2(f%U 光栅级次分析器 zT ; +akq sJ5Ws%q 1. 简介 &v g[k#5 %v,a3^Qu 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。 Gq0`VHAn W?R@ eq.9 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。 }^zsN` 8>a%L?BY 2. 结果 ) S,f I W9/HM ! ■ 绘制了距离为100mm处示例光栅的效率。(UseCase.0087.lpd) gfly?)V nF ■ 颜色查询表中所使用的为反彩虹色(Reverser Rainbow)。 Q ?R3aJ ■ 该文件已另存为UseCase.0087.oc X}_Gk5q* EdC/] 经典场追迹 pRGag~h|E fOt?2Bh 1. 简介 !6*m<#Qm 87yZd8+) 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。 BL1d=%2R /#g
P#Z% 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。 k8E{pc6; hK 1 H'~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。 HJt@m
&H| x<\5Jrqt 2. 配置光路图 [K""6D vX<^x2~9( .njk^,N 3. 传播至远场 |}isSCt i 2l/y,UX 1) 在近场结果,应用Propagations>Far Field Operator(默认设置和100mm的传播距离)。 <N,:w`g# +D
d! HJjx!7h 4. 预览设置 c)4L3W-x= IH3Nkpsg PM`iqn)@ 结论 Wg\MaZ6Di e3,@prr 1. 对比(截屏)
4n6t(/]b< 光栅级次分析器 经典场追迹 2. 对比(-4th级次) ~'w]%rh! y_LFkZ t_w2J =2 光栅级次分析器 '9@AhiNV ■ 位置:(-119.0mm;-74.7mm) >9< |