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問答 一維金屬光柵用comsol仿真在入射大于40度后TM透射效率出現震蕩,但用RCWA計算卻沒有,求助原因?

問題:在入射大于40度后TM透射效率出現震蕩,但用RCWA計算的結果沒有,且TE光的結果用comsol和RCWA計算結果一致,僅TM光出現震蕩而且前40度入射都一致,后面comsol結果出現震蕩。求問各位大神原因,或者建議可以從哪入手分析?

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Peace_2968 ??? 2年前
問答 lsdynaALE方法射流破土巖石出現大變形什么原因?

用ls-dyna的ale方法做射流破巖,巖石總是出現大變形是什么情況,看了后處理發現是受力很大,也設置了無反射邊界和對稱邊界,我看別人處幾乎沒有受力,究竟是什么原因? 編輯

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小程序用戶_c3DbzuZy ??? 1年前
帖子 用CAD畫矩形的時候怎么使其四個都有斜邊
另一個”,根據需要單擊指定; 5.經過上述操作后,最終的效果如下圖所示: 至此,四個都有斜邊的矩形就繪制完成啦!
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自學土木網 ??? 1年前
用CAD畫矩形的時候怎么使其四個角點都有斜邊
帖子 Ansys Zemax | 如何建立二向分色分光鏡
然而在現實中,光線的波長、入射和偏振態均會對二向分色鍍膜的穿透/反射率造成影響。本范例為了簡化操作步驟,在定義SWP鍍膜時選擇忽略S和P偏振對透/反射產生影響的差異,但事實上我們可以在OpticStudio中做到這。使模擬更接近實際情況若想建構更符合實際情況的模型,以本范例為例,我們需要使45度入射光抵達SWP二向分色鍍膜時的表現更貼近實際特性曲線。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Zemax | 如何建立二向分色分光鏡
帖子 流體動力學
0 楔形/0 入射0 楔形/45 入射0 楔形/90 入射( T )0 楔形/135 入射45 楔形/0 入射45 楔形/45 入射45 楔形/90 入射45 楔形/135 入射90 楔形/0 入射90 楔形/45 入射90 楔形/90 入射
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仿真資料吧 ??? 1年前
流體動力學
視頻 基于optistruct的翼子板模態及剛度分析
不同主機廠對翼子板剛度分析的加載區域大小,區域距離邊界的距離,載荷大小,評價指標都有不同的要求,這里僅教授如何操作,旨在掌握方法。
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五星好評 ??? 7年前
基于optistruct的翼子板模態及角點剛度分析
帖子 Ansys Lumerical | 用于增強現實系統的表面浮雕光柵
第 2 步:完整特性描述和數據導出1.在同一模擬文件中,為“RCWA”對象設置以下屬性:·傳播方向 :兩者·入射 :范圍·最小θ :0·最大θ :85·θ :18·最小 phi :0·最大 phi :360·PHI 數 :372.通過單擊工具欄中的“運行”按鈕來運行 RCWA 模擬。
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宇熠科技 ??? 2年前
Ansys Lumerical | 用于增強現實系統的表面浮雕光柵
帖子 基于MATLAB的矢量光束聚焦光場仿真
當φ0分別為0和π/2對應兩種特殊形式:徑向偏振光(圖1(b))和向偏振光(圖1(c)),它們的電矢量振動方向分別沿徑向和切向。下面我們將討論這兩種特殊的矢量偏振光束在高數值孔徑透鏡下形成的聚焦光場分布。2 基于矢量衍射理論的聚焦光場根據惠更斯-菲涅爾原理,光傳播過程中,從波源發射出的球面波在某一時刻波前的任意一點都可以視為次波源,各次波在空間某上相干疊加形成該上的總波擾。
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仿真客 ??? 3年前
基于MATLAB的矢量光束聚焦光場仿真
帖子 Lumerical案例 | OLED顯示中的反射式偏振片
該腳本將針對所有入射θ和φ的組合以及所有指定的頻率運行STACK求解器。上述公式將用于改變各層的厚度。注意:腳本運行時間可能需要幾分鐘,具體取決于波長數量和入射。下圖展示了在垂直入射條件下,采用梯度厚度分布時p偏振光和s偏振光的反射率:通過改變層厚度,對于正入射,p偏振的反射覆蓋了大約430nm–860nm的波長范圍。步驟3.
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摩爾芯創 ??? 26天前
Lumerical案例 | OLED顯示中的反射式偏振片
帖子 [VirtualLab] VirtualLab:衍射計算器
打開衍射計算器可以通過“開始”選項卡下的“計算器”下拉列表訪問“衍射計算器”。設置輸入參數用戶需要輸入光柵周期、入射、波長的值,并定義光柵前后的材料。入射波和反射級次位于第一種材料中,而透射級次于第二種材料中。“切換材質”按鈕可用于交換這兩種材質。定義衍射級數在“衍射階數”框中,可以選擇指定“顯示的最大級次”。此參數指定將可見的傳播級次的數量。
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信光嗎 ??? 2月前
[VirtualLab] VirtualLab:衍射角計算器
帖子 Ansys Lumerical | CMOS – 光學仿真方法
每個僅采樣 10 個會導致 10×10=100 個不同的入射。盡管如此,這種方法可以與均勻照明下的OE實驗結果非常吻合。 獲得非極化結果 非偏振結果可以通過不相干地平均 2 個正交極化(通常為 S 和 P)從偏振結果中獲得。有關證明和更多詳細信息,請參閱非偏振光束。不幸的是,這意味著我們必須對每個光束或平面波運行 2 次仿真才能獲得非極化結果。
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宇熠科技 ??? 3年前
Ansys Lumerical | CMOS – 光學仿真方法
帖子 Macleod中的偏振
可以在堆棧文檔或包含介質的設計中進行錐光源入射計算。在這里,我們相對于入射光的軸向光線及其入射平面定義p和s偏振。無論偏振是什么,接收器都測量總輻照度。錐光線中的偏斜光線具有局部入射平面,并且它們的p和s方向可以與軸向光線不同,從而導致錐體的偏振模式之間的泄漏。如圖5圖5. 由準直光和5°錐照射的31層立方體偏振器。
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追光ing ??? 11月前
Macleod中的偏振
帖子 如何模擬粗糙表面的光學特性
軟件會根據域的寬度、材料屬性和指定的入射計算出適當的端口數量。如果我們研究的是入射的范圍,那么必須確保能計算出在角度掃描范圍內所有衍射階數。可以有多個衍射階數存在,這取決于波長與域寬的比率、折射率和入射。 關于高階衍射出現的條件和適當的建模過程,我們已經在 等離激元線光柵 的例子中深入介紹過了,這里就不多說了。
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我是小能 ??? 3年前
如何模擬粗糙表面的光學特性
帖子 Ansys Zemax | 如何設計光譜儀——理論依據
衍射極限可以將光譜儀看作是將物體(入射針孔,即光源)映射到像面(探測器)的光學系統。像OpticStudio那樣使用光線來計算光在光學系統中的傳播是非常有效的,但光線追跡的結果并不完全符合實際情況。光源不是無窮小的(對應銳利的圖像),所得到的圖像將是模糊的。這種效應是由于衍射限制了光學系統的分辨率。OpticStudio有各種各樣的工具來分析衍射。
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宇熠科技 ??? 3月前
Ansys Zemax | 如何設計光譜儀——理論依據
帖子 F-Theta物鏡激光掃描系統的性能分析
在F-Theta物鏡焦平面上,光束的橫向位置線性依賴于球形入射Theta(θ)和有效焦距(EFL)。? 理想的球入射Theta和Phi可以由探測器平面上的光束理想橫向位置(x,y)計算得到。 通過參數耦合進行系統調整 ? 如前面的掃描過程所示,反射鏡傾斜和探測器平面上位置之間的非線性關系可以由參數耦合中補償。
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追光ing ??? 3年前
F-Theta物鏡激光掃描系統的性能分析
帖子 ZMEAX | 如何設計光譜儀——理論依據
在光譜儀中使用折射式光柵時,一般使其入射等于中心波長的衍射,即:α=β使用公式(1)可得:本文示例中假設d = 0.5μm ,可得:α= 33.367°。考慮到這一點,我們在OpticStudio中設置了衍射光柵。首先,在鏡頭文件中引入坐標斷點,并將傾斜X ( Tilt About X )設置為33.367°,以使光線傾斜度與入射大小相同。
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宇熠科技 ??? 4年前
ZMEAX | 如何設計光譜儀——理論依據
帖子 基于體全息光學元件可聚焦光伏光譜分裂系統的光柵-透鏡
3.1 追跡和光學損耗 全息光柵的衍射效率性能的數值模擬包括AM1.5照明下的離軸入射,偏離法線的角度最高達到±1.5°,以模擬追跡誤差。 追跡誤差分析總結在圖6中。對于通過光柵條紋和非垂直入射(達到+1.5°)的正方向的追跡誤差,衍射和透鏡場曲耦合的變化產生最壞情況損耗(>1%凈效率下降)。當追跡誤差朝向法線(-1.5°)時,發生相反的情況(衍射變化補償透鏡場曲)。
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追光ing ??? 3年前
基于體全息光學元件可聚焦光伏光譜分裂系統的光柵-透鏡
帖子 標準具和晶體中的電磁場傳輸算法
((b)和(c)中的實心是在(a)的初始網格中出現的共同的采樣位置,而空心圓環與初始網格中不一樣的采樣。 其中譜域中的均勻網格定義為,其中和為Kx和Ky的采樣距離。利用FFT計算的結果,在兩個域中的采樣是一樣的,因此我們有 。
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追光ing ??? 3年前
標準具和晶體中的電磁場傳輸算法
帖子 Ansys Zemax | 如何在 OpticStudio 內對斜切端面光線進行建模
在空氣-光纖接口處應用斯涅爾定律,我們得到: 編輯 跳轉 通過代入光纖折射率和折射,我們得到入射為 11.8 度,這告訴我們對于給定的光纖折射率和斜切,我們可以唯一地確定沿光纖光軸放置折射光束所需的入射,從而最大限度地提高耦合效率。
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宇熠科技 ??? 1月前
Ansys Zemax | 如何在 OpticStudio 內對斜切端面光線進行建模
帖子 VirtualLab Fusion:衍射光束整形鏡的優化(2)
? VirtualLab Fusion計算鏡的高度剖面,假設垂直入射光。? 表面高度必須在第二步糾正,因為光程長度將與45°入射略有不同。? 切換到界面參數(Interface Parameter)標簽。? 基于光學函數的每個采樣來計算表面輪廓高度。
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追光ing ??? 3年前
VirtualLab Fusion:衍射光束整形鏡的優化(2)
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