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摘要 Wf02$c0#K >e5zrgV v@ONo?) 对于电磁场的全面表征,不仅是能量密度的信息,而且是相位的信息都具有关键价值。虽然在模拟中我们可以直接从数字数据中计算出这些信息,但在真实的实验室中,则需要更复杂的方法。测量这种信息的常见工具是Shack Hartmann传感器,它使用微透镜阵列(MLA),通过焦平面上相应光点的位移来重建一个入射场的波前。为了研究这类设备,我们演示了Shack Hartmann传感器的模拟,以不同的波前作为输入。 d+z[\i ^[h2% c$ 任务描述 h\,5/ )Y X<Za9 #G_/.h@ a) 平面波 Z$K+
7>^ - 波长640nm ){Z - 与原点的距离无限大 n~z\?Y=* - 2毫米×2毫米直径(长方形) SqB/4P b) 倾斜的平面波 zjbE 7^N - 波长640nm -oBI+v& - 2.5°倾斜 F 1|zXg) - 2毫米×2毫米直径(长方形) 4sY[az c) 弱球面波 9n}A ^ - 波长640nm ;:#U6?=t - 与原点的距离为100毫米 hd^x}iK" - 2毫米×2毫米直径(长方形) y{rn-?`{ d) 强球面波 #-x@"+z - 波长640nm +}!DP~y+ - 与原点的距离为40毫米 5 Rz/Ri\c= - 2毫米×2毫米直径(长方形) 9\51Z:> 微透镜阵列 9EgP9up{6! - 材料:N-BK7 uIP
iM8( - 凸面-凸面 O.:I,D&] - 曲率半径:5毫米 eYP=T+ - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) j8HOc( - 5×5个微透镜 .Vx|'-u 探测器 (-(*XNC - 输入场的波前 nTZ> |R) - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 k8&FDz Vq}r_#!Q 系统构件 - 组件 N^$9;CKP= A o3HX fcAIg(vW 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。 $v&C@l \ 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 .)ST[G]WK iPU% /_> 系统构件 – 探测器 ^@_).:oX7 Ex,JB + N#Ag'i4HF 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。 xURw, x YT}>#[ <ZrFOb 总结 - 组件... %8Yyj{^!( P0#`anUr1 vvh.@f qz:]-A I q,v }J;~P
9Y 仿真结果 ??I:H :`zV
[A:D 光线和场模拟的第一印象 ;f(n.i F!R2_89iy 9r8D*PvS MLA前的波前 V Cf|`V~ G cj^bh 平面波 R9=K(pOT
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