摘要 rFpYlMct h7q{i|5 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。
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,^8':X"A{! _7Y-gy#\a 在哪里可以找到组件? |<h}' U(y8nI] 分层介质组件可以在Components > Single Surface & Coating下找到。
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(LmU\ Pe% $.4A?,d 涂层输入 n4S`k%CI
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C0N}B1-MU tt?`,G.(] 图层序列的方向 )~=8Ssu
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G`O*AQ}[ n]$rLm%^ 中后图层结构 s0;a j<J
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|=}^ XH~(=^/_ 图层矩阵求解器 g{6jN yjL+1_"B 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
AaA!U!B 1. 每个均匀图层的本征模解算器和
Gm:s;w-;v 2. 匹配所有界面边界条件的S-矩阵。
U52V1b 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。
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nL=+`aq_ ptT-{vG 文件信息 T.;{f{ yPtE5"(o
1k4\zVgi lL:!d.{ 进一步阅读 Itr4Pr - Effects of Mirror Coating on Pulse Characteristics
bpZA%{GS - Absorption in a CIGS Solar Cell