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摘要 7>-"r*W +z h^B~Fv>~ 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。 =qJlSb (93$ L zZ
pu"m(9 ! %~P[;. 在哪里可以找到组件? 3D}rxI8N vkj Hh. 分层介质组件可以在Components > Single Surface & Coating下找到。 J<9;Ix8R >h
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*3!#W|#=]N Fkvf[!Ci 结构的配置 zObrp l-gNJ=l+K
nb30<h E,}(jAq7 由涂层定义 d71|(`& :Z R5<Y>
XU*4MU^' v =]!Po&Q- 涂层输入 /5wIbmz@I #xoFcjRE
`9`T,uJe U/s! Tb>` 图层序列的方向 olxnQYFo KsDovy<
2v\<MrL NY3/mS3w 中后图层结构 F&_b[xso7 n8.Tag(#
.At^b4#( B.#.gB#C 图层矩阵求解器 G_E \p%L>] ra|Ku! 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 BCI[jfd 7 1. 每个均匀图层的本征模解算器和 2EC<8}CG 2. 匹配所有界面边界条件的S-矩阵。 \LYNrL~?J 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。 G6XDPr:} 9>-]*7
MC~<jJ, ?m\?
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