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摘要 b~r{J5x@ ./&zO{|0] :IVk_[s 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。
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#Fl $ ~,}yh; 任务描述 T4~`e_ 7*>S;$ Yb%-tv: a) 平面波 bKuj
po6 - 波长640nm ^K.u
~p - 与原点的距离无限大 =%3b@}%HqS - 2毫米×2毫米直径(长方形) QOV}5 0 b) 倾斜的平面波 '{0[&i* - 波长640nm pFJQ7Jlx - 2.5°倾斜 <wt$Gglk - 2毫米×2毫米直径(长方形) _}e7L7B7g c) 弱球面波 6
tc:A5mK - 波长640nm ;;?vgrz - 与原点的距离为100毫米 Cx+WLD - 2毫米×2毫米直径(长方形) )W`SC mr] d) 强球面波 l 70,Jo?78 - 波长640nm &v$,pg%-: - 与原点的距离为40毫米 { eEC:[ - 2毫米×2毫米直径(长方形) *!g 24 微透镜阵列 ZMoJ#p( - 材料:N-BK7 rps(Jos_~ - 凸面-凸面 os1?6z~ - 曲率半径:5毫米 ;NH~9# t: - 200 μm × 200 μm 透镜尺寸(长方形) 3$c (M99r - 5×5个微透镜 WGh. ;- 探测器 U~*c#U"bh - 输入场的波前 .73zik - 理想平面波聚焦面的电磁场的能量密度 a#+>w5 _\dt?(m| 系统构件 - 组件 IX<r5!
J ;UBnCg x"
'KW
( 微透镜阵列组件允许轻松定义任意形状的微透镜阵列。材料和尺寸通过 Solid选项卡定义,而微透镜的表面形状则使用堆栈概念进行配置,并可通过单独的Surface Add-Ons选项卡访问。 ?0rOcaTY 该组件可以通过整个结构或单个微透镜进行模拟。 2yln7[a %M{k.FE( 系统构件 – 探测器 ohrw\<xsu 4E=0qbt8 2wx!Lpr<i_ Camera Detector能够计算出系统中任何一点的电磁场的能量密度。Electromagnetic Field Detector计算出纯的、复值的场数据。如果用户希望看到这些信息,它还可以计算和提取所述场的波前。 B(j02<- #>8T*B u12zRdn 总结 - 组件... )n7|?@5U J3B6X 8P' fokwW}>B[f K8?zgRG3~N x*.Ye5Jb *Ph]F$ZP 仿真结果 E:
9o;JU of9q"h 光线和场模拟的第一印象 F`!TV(,bY :GQUM 6 S|"Fgoj r MLA前的波前 '#v71, ]o-Fi$h! 平面波 6W5d7`A
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