Математическое моделирование и методы расчета оптических наноструктур. Ловецкий К.П - 68 стр.

UptoLike

68
Тензор диэлектрической проницаемости и свойства симметрии
кристаллов Таблица 3
Оптическая
симметрия
Кристаллическая
система
Диэлектрический
тензор
Изотропная
Кубическая
x y z

Одноосная
Тетрагональная
x y z

Гексагональная
Тригональная
Двуосная
Триклинная
x y z

Моноклинная
Ромбическая
Оптические параметры большинства твердых тел и жидкостей могут
быть определены в понятиях главных элементов тензора
и углов
вращения. Классы кристаллов можно условно поделить на среды с одной
или двумя оптическими осями. Магнитооптические эффекты в материале
могут быть причиной антисимметрии диэлектрических свойств, тогда
становится несимметричным в целом. Несимметричный тензор содержит
симметричную и антисимметричную части, и обе могут иметь три главных
комплексных элемента.
4.2. Матричный метод Берремана
Рассмотрим метод расчета отраженной и прошедшей световых волн,
основанный на матричном подходе, разработанном и развитом в работах
[13, 14, 15]. Основные идеи алгоритма, часто называемым матричным 4х4
методом Берремана, основаны на точных преобразованиях уравнений
Максвелла к матричной форме при условии однородности оптической
среды (слоя) в направлении оси
z
.
Матрица Берремана, являясь переходной матрицей линейного
дифференциального уравнения, позволяет учесть интерференционные