摘要
建模任务
仿真与设置:单平台互操作性
建模技术的单平台互操作性
1.光源(钠原子光谱D线)
2. 高反射膜层
3. 标准具
4. 自由空间传播
5. 球面透镜
连接建模技术:膜层
1.光源(钠原子光谱D线)
2. 高反射膜层
3. 标准具
4. 自由空间传播
5. 球面透镜
6. 探测器
由于s矩阵求解器完全在频域上工作,因此应用该求解器不需要在空域和频域之间转换的额外步骤(傅里叶变换)。这允许在保持严格的模型的同时实现最快的模拟速度。
有高反射(HR)膜层的标准具
对于膜层的标准具表面,我们使用分层介质组件,因为它为x,y不变的层堆栈提供了一个快速和严格的解决方案。膜层定义为二氧化钛和二氧化硅薄膜交替,其反射率随着迭代次数的增加而增加。关于分层介质组件的更多信息如下:
分层介质组件连接建模技术: 标准具
1. 光源(钠原子光谱D线)
2. 高反射膜层
3. 标准具
4. 自由空间传播
5. 球面透镜
6. 探测器
连接建模技术:自由空间传播
1. 光源(钠原子光谱D线)
2. 高反射膜层
3. 标准具
4. 自由空间传播
5. 球面透镜
6. 探测器
可用的自由空间传播的建模技术:
连接建模技术:球面透镜
1.光源(钠原子光谱D线)
2. 高反射膜层
3. 标准具
4. 自由空间传播
5. 球面透镜
可用的与曲面的交互作用的建模技术:
连接建模技术:探测器1. 光源(钠原子光谱D线)
2. 高反射膜层
3. 标准具
4. 自由空间传播
5. 球面透镜
6. 探测器
仿真结果两个频谱线的可视化
策略和膜层反射率
单波长
588.9950 nm
内部共振增强
注:传输值来自空气模式的中心。 |