1. 描述 x7w4[QYw
T#Z^s~7&I ■ 该案例中介绍了几何场追迹+引擎的使用并示范了如何获取一个探测器面上的传输场的电磁场信息。 "'.UU$]d ■ 几何场追迹引擎可用于计算焦点前的场分布。 9Cp-qA%t ■ 几何场追迹引擎的计算结果被转换成一个谐波场。 *3FKt&v 0 ■ 谐波场通过衍射传播(严格的SPW算子)到焦点。 vjCu4+w($Z
G]tn i 2. 系统 8)3*6+D
"5!oi]@>( 文件名:UseCase.0077_GeometricFieldTracing_Through_OPM.lpd |\t-g"~sN
3. 系统配置 NiK4d{E&
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■ 系统包含一个平面波光源,光源直径12mm x 12mm。 '<xXK@=KEI ■ 光源为单一波长为532nm的单色光源。 8z`G,qh ■ 离轴反射镜置于光源后20mm处 fc3{sZE2M ■ 反射镜可将光线偏折90°,焦距20mm,直径20mm x 20mm。 |O+H[;TB6 ■ 在反射镜编辑对话框中,可以通过一个定位的球面参考点(焦点)选择反射通道。 yNo0ubY
rJTa 4. 反射镜的几何结构/反射通道 6ex/TySM
eA ?RK.e ■ 通过这个定位规则以将探测器置于焦平面的位置上。 eHZws`W ■ 在该光学系统中,我们采用3个探测器 FUb\e-Q= — 虚拟屏(在焦平面位置) nEy&