zF'{{7o 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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G~)` h5G>FPM-= 在哪里可以找到组件? rHu # iq
'3.-xYr 分层介质组件可以在Components > Single Surface & Coating下找到。
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zm}4=Kz} ip4:px- 结构的配置 >+=)Q,|R
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w8*+l0 +d6/*}ht 由涂层定义
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'}*5ee](S b+\jFGC%6= 涂层输入 z]> 0A
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FS r`Y _JA.~edqM 图层序列的方向 Zr_{Z@IpU
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dWE[*a\g |C@)#.nm[ 中后图层结构 o(w1!spA
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2i#wJ8vrF O,ZvV3 图层矩阵求解器 t<9oEjk[" )'xTDi 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
|]~tX zY 1. 每个均匀图层的本征模解算器和
PIn' tV 2. 匹配所有界面边界条件的S-矩阵。
`~[zIq:}7 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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