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摘要 zqHpT^B? bk\dy7 在光谱分析、干涉测量和光通信领域的许多应用中,分束器设备都发挥着至关重要的作用。一种常见的分束器是基于受抑全内反射(FTIR):设置第一个玻璃棱镜是为了让入射光线在全内反射条件下照射到其中一个表面,第二个棱镜直接置于其后面,这样两个棱镜之间就只有一层非常薄的密度较低的材料(例如空气)。 如果分隔层足够薄,则全内反射至少会被穿过狭缝的倏逝波部分抑制,从而实现入射能量在分束器两个输出端之间的重新分配。 1R'u v4e aW`:)y&f 建模任务 ?o(ZTlT 连接建模技术:亚波长狭缝 AkYupP2]v 与表面相互作用的现有建模技术: 45Nv_4s 由于穿过狭缝的倏逝波是这种光路的基础,因此需要选择一种将其考虑在内的建模技术。我们选择了严格的 S 矩阵/层矩阵算法(专门针对 x、y 不变的层状结构开发,完美地描述了本系统中的狭缝)。 tsTR2+GZS _Hz~HoNU 受抑的全内反射 (FTIR) X[GIOPDx 棱镜之间的间隙由分层介质组件(Stratified Media Component)建模。虽然其设计初衷是模拟具有多个不同层的系统,但底层的 S-Matrix 求解器也能对单个狭隙进行严格建模。有关分层介质组件(Stratified Media Component)的更多信息,请点击此处:分层介质组件 a'
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