光线分束器件在光谱学、干涉测量学和光通信领域的许多应用中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)的效果,因此由两个玻璃棱镜组成,并被一层非常薄的层隔开。如果该层足够薄,由于倏逝波隧穿到另一侧,一部分光将透射通过边界,而其余部分将会被反射。 P:Nj;Cxh
J+IkTqw
XNZW J
|, ws 3
建模任务 Q--Hf$D]H
AE?G+:B
P[q` {TdV
ZP*(ZU@j=Z
连接建模技术:亚波长间隙 aJ;6!WFW
w+MCOAB
cHr.7 w
Fke_ms=I^
与表面交互的可用建模技术: qC|$0
0{0A,;b
h4N%(?7
0J
\hku\
对于通过亚波长间隙传播的特殊情况,考虑倏逝波是至关重要的,因为这些波可以穿过间隙并实现受抑全内反射(FTIR)的效果。因此,使用S矩阵算法对该过程进行严格地建模。 w]-,X`
hlIh(\JZ4s
受抑全内反射(FTIR) 83~9Xb=!\
-XcX1_
B`I9
vJ `'x
分层介质组件 A]x'!qa@=
^TWMYF-
层矩阵求解器 *U{E[<k{
分层介质组件采用层矩阵电磁场求解器。该求解器在空间频域(k域)中工作。它由 3d_PY,=1
1.每个均匀层的特征模求解器和 HW,2x} [
2.一个用于匹配所有界面上的边界条件的s矩阵组成。 L~Hgf/%5
本征模求解器计算每层均匀介质在k域内的场解。s矩阵算法通过递归匹配边界条件来计算整个层系统的响应。 6<%W8m\
这是一种以其无条件数值稳定性而闻名的方法,因为与传统的传递矩阵不同,它避免了计算步骤中的指数增长函数。 ?A]@$
4=b{k,kzgA
Vy+UOV&v-
QAI!/bB
更多信息:层矩阵S矩阵 Tw)"#Y!T
W{JNNf6G
非序列追迹 +0)zB;~7
z'9Mg]&>
ga#Yd}G^~3
系统概述(光线结果概览:系统3D) utJz e
fD>0
h3z=tu['
>mWu+Nn:
间隙厚度分析 71$MhPvd<
jT6zpi~]E