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摘要 #{J+BWP\o -0<ZN(?| 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。 uYijzHQyD ~w}=Oby'y
M*aYcIU(( SZvC4lOn# 在哪里可以找到组件? kkXe= f% {d> 6*b 分层介质组件可以在Components > Single Surface & Coating下找到。 Ho $+[K nD}<zj$D2
t;_1 /mt *E-MJCv 结构的配置 u/FC\xJc w{GEWD{&
N]&hw&R{Q co'qVsOiH 由涂层定义 olK*uD'` zo@,>'m
,q$2D,dz X7?j90tH 涂层输入 /bmkt@$-0 S(0JBGC
*p|->p6,u z2q!_ ~ 图层序列的方向 u@Bgyt7Y S(lqj6aa}
{ea*dX872: }TDq7-(g 中后图层结构
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FK+> %cASk>^i
#r]GnC, s:I 8~Cc 图层矩阵求解器 MI~QXy, wkT4R\H > 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 5'_:>0} 1. 每个均匀图层的本征模解算器和 <ILi38%Y 2. 匹配所有界面边界条件的S-矩阵。 P#"_H}qC* 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。 4thPR}DH} {_ZbPPh;M"
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