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摘要 2+?W{yAEi `p1B58deC {0np 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 Q'!'+;&% )siWc_Z4 任务描述 xf8[&? .C5<uW5-R n%G[Y^^, a) 平面波 'h7x@[| - 波长640nm :-lq Yd5^ - 与原点的距离无限大 9;uH}j8sE - 2毫米×2毫米直径(长方形) yPe9KN_ b) 倾斜的平面波 2{Dnfl'k - 波长640nm BOR$R}q - 2.5°倾斜 ;DhAw 1 - 2毫米×2毫米直径(长方形) B0Ay c) 弱球面波 ^$C&{% - 波长640nm 6J#R1.h - 与原点的距离为100毫米 6uKth mr - 2毫米×2毫米直径(长方形) o8H\l\( d) 强球面波 jcvq:i{ - 波长640nm t#8QyN - 与原点的距离为40毫米 $aB`A$'hK - 2毫米×2毫米直径(长方形) 'p\&Mc_Gu 微透镜阵列 (v
KJyk+Y - 材料:N-BK7 Gc*=n*@^K - 凸面-凸面 kOdpW - 曲率半径:5毫米 B2*>7 kc_s - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) 64'QTF{D - 5×5个微透镜 auX(d -m 探测器 ujN~l_4 - 输入场的波前 D|<_96_m - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 *GY8#Az t9*e" QH 系统构件 - 组件 [`s.fkb8 _TmKn!Jw \,n
X/f 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 RRYcg{g 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 n%RaEL &OE-+z 系统构件 – 探测器 m\CU,9;;( ,quUGS e-UWbn'~ Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 fx4#R(N RJd*(!y 0H.bRk/P+ 总结 - 组件... b{)kup 6/Yo0D>M$ PX0N7L ahZ@4v )?B-en\ Z+EZ</'(a 仿真结果 ,'t&L] bG* l_ 光线和场模拟的第一印象 "X._:||8
uHbbPtk $FIJI^Kd7 MLA前的波前 TOgH~R= |; mET
平面波 {iq^CHAVK
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