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摘要 Np\NStx2 x[A|@\Z 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。 :ez76oGyc Ey@^gHku\
2;)IBvK :Drf]D(sMX 在哪里可以找到组件? ,Yag! i>; \kE0h\ 分层介质组件可以在Components > Single Surface & Coating下找到。 vfSPgUB) mnTF40l
`zoHgn7B9q I:dUHN+@L5 结构的配置 ydWr&E5 yQJ0",w3o.
"6,fIsU l;M,=ctB( 由涂层定义 yY]x''K r^k+D<k[7
f2.=1)u. f]*;O+8$LN 涂层输入 QPuc{NcB> N8]DzE0%
Y[*.^l._ ,e'r 0 图层序列的方向 <Zva A &}]:4@{
`;mgJD jHEP1rNHE 中后图层结构 p39$V[*g( >VhZv75
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图层矩阵求解器 IlJ"t`Z9) kTjn%Sn, 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 ]ty$/{hx' 1. 每个均匀图层的本征模解算器和 C\{A|'l!x 2. 匹配所有界面边界条件的S-矩阵。 0MpW!|E[b 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。 o0WwlmB5 rL<N:@HL
E}Cz(5
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