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Guilin Sun
Ansys Employee
E/E0的物理意义就是相对入射光振幅的比例。这里一般是指振幅的绝对值,即 Em=abs(Em)exp(i*phase) 中的abs(Em)。在线性光学仿真时,一般都用CWNorm,参见 Ansys Insight: 关于光源的归化问题:频谱和功率 即使光源振幅为1 v/m,器件内的场也可能出现电场振幅大于1甚至远远大于1 的结果,这个是物理现象,比如,透镜焦面上的场就比入射场高很多倍;干涉场的振幅比可以是2等等。但是功率不会比入射功率高,而由于干涉衍射散射等物理现象,场的叠加可以很强。比如SERS表面拉曼散射可以出现E/E0大于100的情况。 因此,这种是正常的物理结果。 “想查看多层膜中每一层膜透射和反射”,不知道你说这句话的时候有没有一个清晰的定义: 在只有一个界面的时候,界面有菲涅尔反射和透射系数;当有两个界面时,形成一个谐振腔,它们可以等效为一个界面。如果你需要单个界面的透射和反射系数,或者透射率反射率,有解析方法计算,你可以手算,请参考光学教科书甚至网上关于菲涅尔系数的说明,也可以用脚本 Ansys Insight: stackrt 简例说明及其适用范围 光源不能放在两个界面之间!你想一想为什么。 监视器也不应该放在两个界面之间,否则监视器监测的结构是谐振腔内的,你在实验中是无法测试的。 你这两个图仿真的不是一个器件。请再琢磨一下结构,光源和监视器位置,想一想光是怎么传播的,作图简单分析一下看看。   至于”光场远离薄膜正上方几微米后E/E0平方的值还是不变的“,你要想一想有什么物理原理让它改变?平面波在均匀空间是不变的,对吧?在谐振腔内是驻波,当然位置不同结果不同。 ”E/E0的四次幂表达的含义是什么“,这个是有人想用四次方表达,比如表面增强拉曼散射因子;你可以用平方,表示强度;其它次方也可以,没有什么规定,只要你认为有意义能说服他人就可以。 所以: E/E0的物理意义就是相对入射光振幅的比例; E/E0平方的物理意义就是相对入射光强度的比例; E/E04次方的物理意义就是相对入射光的表面增强拉曼散射因子。 以上是常用的次方。你当然可以自己定义,只要能说明某种物理效应就可以。