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摘要 Vf1^4t >`D:-huNeE |vzl. ^"- 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。 {(?4!rh -H-~;EzU 任务描述 7cMv/g^h@ |sZHUf_ BfiD9ka-z a) 平面波 AkiDL=;w - 波长640nm {+ b7sA3 - 与原点的距离无限大 9-m=*|p - 2毫米×2毫米直径(长方形) ;]:@n;c\ b) 倾斜的平面波 l}M!8:UzU - 波长640nm S$XSei_q - 2.5°倾斜 G .4X' - 2毫米×2毫米直径(长方形) 5Jnlz@P9 c) 弱球面波 *DhiN - 波长640nm |
VDV<g5h - 与原点的距离为100毫米 oe~b}: - 2毫米×2毫米直径(长方形) B#1;r-^P< d) 强球面波 %e} Saf - 波长640nm sW8dPw
O - 与原点的距离为40毫米 r9G>jiw8 - 2毫米×2毫米直径(长方形) Ny)X+2Ae 微透镜阵列 Z;)%%V%o - 材料:N-BK7 1[-tD0{H - 凸面-凸面 IV)j1 - 曲率半径:5毫米 LBP`hK:>W~ - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) sdmT - 5×5个微透镜 lsNd_7k 探测器 ,~W|]/b<q - 输入场的波前 %ULr8)R;
- 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 SMK_6?MZ @"H>niG 系统构件 - 组件 E8&TO~"a]e }*"p?L^p{ j"Pv0tehw 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 +^T@sa`[I 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 7. ;3e@s D.XvG _ 系统构件 – 探测器 BIL Lq8) R*r#E{!V; P7/X|M z Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 _zMW=nypdx .#pU=v#/[ k|d+#u[Mj@ 总结 - 组件... u> 7=AlWF- 8Uxne2e }RqK84K 4+ Z]3oIRE h 9W^[6 !g2+w$YVa 仿真结果 P7~ >mm+ #>+ HlT 光线和场模拟的第一印象 H7:] ]j1 4HA<P6L B^9j@3Ux MLA前的波前 ?6Y?a2 | rw
#$lP 平面波 {/:x5l8
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