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摘要 ?^~"x.<nr YJ$ewK4E#. 分层介质组件旨在对一系列平面图层进行严格而快速的分析,其中每个平面图层后面都是均质(各向同性或各向异性)介质。这种配置在例如涂层应用中特别令人感兴趣。在这个用例中,我们展示了如何在VirtualLab Fusion中定义这样的结构,并深入探讨了它的特性。 L2'd sOn `VtwKt*
$]kg_l) %z~U@Mka 在哪里可以找到组件? h
'[vB^ n5.>;N.* 分层介质组件可以在Components > Single Surface & Coating下找到。
#-T.@a1X 1v&Fo2ML
`fZD%o3l "Vq]|j,B/c 结构的配置 X:lPWz!7{ zXZ'nJ5OGG
M"^Vf{X^ gE&W6z0fJ 由涂层定义 jJZsBOW[8 .KucjRI
L\NZDkd gvNZrp>e! 涂层输入 u!o]Co> 5lnSa+_/f
| ",[C3Jg J4"swPf 图层序列的方向 H@E ")@92 4q13xX
p &>A5 pYl{:uIPN8 中后图层结构
YX`=M O[)]dD&'
ttaQlEa=Z 3]<re{)J9O 图层矩阵求解器 ShJK&70O [!@oRK=~ 分层介质组件使用图层矩阵电磁场解算器。该解算器在空间频率域(k-domain)中工作。它包括 qQOD 1. 每个均匀图层的本征模解算器和 ,6;xr'[o* 2. 匹配所有界面边界条件的S-矩阵。 xs!g{~V{ 本征模解算器计算各图层中均匀介质在k域中的场解。S-矩阵算法通过递归方式匹配边界条件来计算整个图层系统的响应。这是一种众所周知的无条件数值稳定性方法,因为与传统的传递矩阵不同,它避免了计算步骤中的指数增长函数。 ^Opy6Bqb ~59`S#ax/l
P%sO(_PuT VtO;UN
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