基于瑞利散射的體散射模型
本文介紹了如何在體散射中定義瑞利 (Rayleigh) 散射模型。
當(dāng)使用字符串過濾后,所有過濾后未發(fā)生散射的光線均射到探測器的中心像素上,這也是為什么我們在探測器上的其他地方看不到能量分布。根據(jù)前文給出的公式,當(dāng)散射體積的長度與平均自由程一致并且系統(tǒng)波長與參考波長一致時(如本例所示),未發(fā)生散射光線的比例為0.368。在本例中光源共發(fā)出100,000根光線,因此我們可以預(yù)期有0.368*100,000 = 36800根光線穿過體積到達探測器時未發(fā)生散射。從探測器查看器下方的分析結(jié)果中可以讀取入射到探測器的光線數(shù)量: 全部入射到探測器上并且未發(fā)生散射的光線數(shù)量約為36595根,追跡結(jié)果與預(yù)期值存在微小差別,這是由散射的隨機性導(dǎo)致的。 又因為散射的平均自由程根據(jù)波長的變化而變化,因此當(dāng)波長改變時未發(fā)生散射光線的比例也會產(chǎn)生變化。例如,假設(shè)參考波長為0.55μm下的等效平均自由程為1.0mm,則當(dāng)波長改變?yōu)?.65μm時平均自由程變?yōu)?.95mm。如果體積長度仍為1.0mm時,不發(fā)生散射光線的比例則為exp(-1.0/1.95) = 0.599即59.9%。因此當(dāng)光源發(fā)射出100,000根光線時,約有59900根光線不發(fā)生散射。 為了驗證這一結(jié)果。我們首先需要將系統(tǒng)波長(光源波長)更改為0.65μm,重新追跡光線(請確保將追跡結(jié)果保存為光線數(shù)據(jù)庫.ZRD文件,以便我們使用字符串過濾)。我們可以看到穿過體積且未發(fā)生散射的光線約為60000根: 每次追跡的實際光線數(shù)量并不完全相同,但所有情況下基本符合預(yù)估值(偏差小于1%)。我們可以通過改變波長λ和體積長度L對不同波長下的瑞利散射模型進行驗證。 小結(jié) 瑞利散射用來描述光經(jīng)過尺寸遠小于波長的粒子時產(chǎn)生的散射分布。用戶可以使用OpticStudio內(nèi)置的DLL模型在任意非序列體積內(nèi)定義體散射。本文介紹并驗證瑞利散射模型中的散射概率及其受波長變化的影響。 本文來自微信公眾號ZemaxChina,推薦關(guān)注!
|
1.行業(yè)新聞、市場分析。 2.新品新技術(shù)(最新研發(fā)出來的產(chǎn)品技術(shù)介紹,包括產(chǎn)品性能參數(shù)、作用、應(yīng)用領(lǐng)域及圖片); 3.解決方案/專業(yè)論文(針對問題及需求,提出一個解決問題的執(zhí)行方案); 4.技術(shù)文章、白皮書,光學(xué)軟件運用技術(shù)(光電行業(yè)內(nèi)技術(shù)文檔);
如果想要將你的內(nèi)容出現(xiàn)在這里,歡迎聯(lián)系我們,投稿郵箱:service@opticsky.cn
相關(guān)閱讀
光學(xué)軟件
24小時人氣排行
- 大連理工褚金奎團隊利用曲面型微透鏡陣列結(jié)構(gòu)實現(xiàn)人工復(fù)眼
- 上海光機所在皮秒激光器精密光同步研究方面取得新進展
- 用于6G無線通信的石墨烯增強型太赫茲非線性光學(xué)技術(shù)
- 我國科研團隊合作提出高能粒子渦旋特性探測的原創(chuàng)方案
- 泰興市和宸晶體科技有限公司
- 效率23.4%!西湖大學(xué)在柔性疊層太陽電池領(lǐng)域取得重要突破
- 我國科研人員研制出超導(dǎo)雙光子空間符合計數(shù)器
- 華中科技大學(xué)李霖團隊在里德堡量子調(diào)控領(lǐng)域取得新突破
- 一種新型鈣鈦礦疊層電池:轉(zhuǎn)換效率達24.6%
最新文章
- 一種新型鈣鈦礦疊層電池:轉(zhuǎn)換效率達24.6%
- 我國科研人員研制出超導(dǎo)雙光子空間符合計數(shù)器
- 華中科技大學(xué)李霖團隊在里德堡量子調(diào)控領(lǐng)域取得新突破
- 泰興市和宸晶體科技有限公司
- 效率23.4%!西湖大學(xué)在柔性疊層太陽電池領(lǐng)域取得重要突破
- 我國科研團隊合作提出高能粒子渦旋特性探測的原創(chuàng)方案
- 上海光機所在皮秒激光器精密光同步研究方面取得新進展
- 用于6G無線通信的石墨烯增強型太赫茲非線性光學(xué)技術(shù)
- 創(chuàng)新技術(shù)實現(xiàn)超寬帶太赫茲偏振態(tài)的高精度動態(tài)調(diào)控
- 大連理工褚金奎團隊利用曲面型微透鏡陣列結(jié)構(gòu)實現(xiàn)人工復(fù)眼